* mips-tdep.c (fetch_mips_16): Use unmake_compact_addr.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "symtab.h"
35 #include "gdbtypes.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "dwarf2.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "gdb-demangle.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
43 #include "macrotab.h"
44 #include "language.h"
45 #include "complaints.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "dwarf2expr.h"
48 #include "dwarf2loc.h"
49 #include "cp-support.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "command.h"
52 #include "gdbcmd.h"
53 #include "block.h"
54 #include "addrmap.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "jv-lang.h"
57 #include "psympriv.h"
58 #include "exceptions.h"
59 #include "gdb_stat.h"
60 #include "completer.h"
61 #include "vec.h"
62 #include "c-lang.h"
63 #include "go-lang.h"
64 #include "valprint.h"
65 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
66 #include "gdb/gdb-index.h"
67 #include <ctype.h>
68 #include "gdb_bfd.h"
69 #include "f-lang.h"
70 #include "source.h"
71 #include "filestuff.h"
72
73 #include <fcntl.h>
74 #include "gdb_string.h"
75 #include "gdb_assert.h"
76 #include <sys/types.h>
77
78 typedef struct symbol *symbolp;
79 DEF_VEC_P (symbolp);
80
81 /* When non-zero, print basic high level tracing messages.
82    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
83 static int dwarf2_read_debug = 0;
84
85 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
86 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
87
88 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
89 static int check_physname = 0;
90
91 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
92 static int use_deprecated_index_sections = 0;
93
94 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
95
96 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
97
98 static int dwarf2_locexpr_index;
99 static int dwarf2_loclist_index;
100 static int dwarf2_locexpr_block_index;
101 static int dwarf2_loclist_block_index;
102
103 struct dwarf2_section_info
104 {
105   asection *asection;
106   const gdb_byte *buffer;
107   bfd_size_type size;
108   /* True if we have tried to read this section.  */
109   int readin;
110 };
111
112 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
113 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
114
115 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
116    architecture-independent.  */
117 typedef uint32_t offset_type;
118
119 DEF_VEC_I (offset_type);
120
121 /* Ensure only legit values are used.  */
122 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
123   do { \
124     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
125     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
126   } while (0)
127
128 /* Ensure only legit values are used.  */
129 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
130   do { \
131     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
132                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
133     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
134   } while (0)
135
136 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
137 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
138   do { \
139     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
140     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
141   } while (0)
142
143 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
144    a comment by the code that writes the index.  */
145 struct mapped_index
146 {
147   /* Index data format version.  */
148   int version;
149
150   /* The total length of the buffer.  */
151   off_t total_size;
152
153   /* A pointer to the address table data.  */
154   const gdb_byte *address_table;
155
156   /* Size of the address table data in bytes.  */
157   offset_type address_table_size;
158
159   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
160   const offset_type *symbol_table;
161
162   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
163   offset_type symbol_table_slots;
164
165   /* A pointer to the constant pool.  */
166   const char *constant_pool;
167 };
168
169 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
170 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
171
172 /* Collection of data recorded per objfile.
173    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
174
175 struct dwarf2_per_objfile
176 {
177   struct dwarf2_section_info info;
178   struct dwarf2_section_info abbrev;
179   struct dwarf2_section_info line;
180   struct dwarf2_section_info loc;
181   struct dwarf2_section_info macinfo;
182   struct dwarf2_section_info macro;
183   struct dwarf2_section_info str;
184   struct dwarf2_section_info ranges;
185   struct dwarf2_section_info addr;
186   struct dwarf2_section_info frame;
187   struct dwarf2_section_info eh_frame;
188   struct dwarf2_section_info gdb_index;
189
190   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
191
192   /* Back link.  */
193   struct objfile *objfile;
194
195   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
196      the target compilation unit of a particular reference.  */
197   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
198
199   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
200   int n_comp_units;
201
202   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
203   int n_type_units;
204
205   /* The .debug_types-related CUs (TUs).
206      This is stored in malloc space because we may realloc it.  */
207   struct signatured_type **all_type_units;
208
209   /* The number of entries in all_type_unit_groups.  */
210   int n_type_unit_groups;
211
212   /* Table of type unit groups.
213      This exists to make it easy to iterate over all CUs and TU groups.  */
214   struct type_unit_group **all_type_unit_groups;
215
216   /* Table of struct type_unit_group objects.
217      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
218   htab_t type_unit_groups;
219
220   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
221      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
222   htab_t signatured_types;
223
224   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
225      are doing.  */
226   struct tu_stats
227   {
228     int nr_uniq_abbrev_tables;
229     int nr_symtabs;
230     int nr_symtab_sharers;
231     int nr_stmt_less_type_units;
232   } tu_stats;
233
234   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
235      they can be freed later.  */
236   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
237
238   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
239      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
240   htab_t dwo_files;
241
242   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
243   int dwp_checked;
244
245   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
246   struct dwp_file *dwp_file;
247
248   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
249      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
250   struct dwz_file *dwz_file;
251
252   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
253      VMA of 0.  */
254   int has_section_at_zero;
255
256   /* True if we are using the mapped index,
257      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
258   unsigned char using_index;
259
260   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
261   struct mapped_index *index_table;
262
263   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
264      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
265      separate table of all line table entries to support the sharing.
266      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
267      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
268      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
269      CU and its associated TU group if there is one.  */
270   htab_t quick_file_names_table;
271
272   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
273      symbols.  */
274   int reading_partial_symbols;
275
276   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
277      This is NULL if not allocated yet.
278      The mapping is done via (CU/TU + DIE offset) -> type.  */
279   htab_t die_type_hash;
280
281   /* The CUs we recently read.  */
282   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
283 };
284
285 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
286
287 /* Default names of the debugging sections.  */
288
289 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
290    have a name like .zdebug_info.  */
291
292 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
293 {
294   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
295   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
296   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
297   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
298   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
299   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
300   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
301   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
302   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
303   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
304   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
305   { ".eh_frame", NULL },
306   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
307   23
308 };
309
310 /* List of DWO/DWP sections.  */
311
312 static const struct dwop_section_names
313 {
314   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
315   struct dwarf2_section_names info_dwo;
316   struct dwarf2_section_names line_dwo;
317   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
318   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
319   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
320   struct dwarf2_section_names str_dwo;
321   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
322   struct dwarf2_section_names types_dwo;
323   struct dwarf2_section_names cu_index;
324   struct dwarf2_section_names tu_index;
325 }
326 dwop_section_names =
327 {
328   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
329   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
330   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
331   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
332   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
333   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
334   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
335   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
336   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
337   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
338   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
339 };
340
341 /* local data types */
342
343 /* The data in a compilation unit header, after target2host
344    translation, looks like this.  */
345 struct comp_unit_head
346 {
347   unsigned int length;
348   short version;
349   unsigned char addr_size;
350   unsigned char signed_addr_p;
351   sect_offset abbrev_offset;
352
353   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
354   unsigned int offset_size;
355
356   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
357   unsigned int initial_length_size;
358
359   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
360      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
361   sect_offset offset;
362
363   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
364      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
365   cu_offset first_die_offset;
366 };
367
368 /* Type used for delaying computation of method physnames.
369    See comments for compute_delayed_physnames.  */
370 struct delayed_method_info
371 {
372   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
373   struct type *type;
374
375   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
376   int fnfield_index;
377
378   /* The index of the method in the fieldlist.  */
379   int index;
380
381   /* The name of the DIE.  */
382   const char *name;
383
384   /*  The DIE associated with this method.  */
385   struct die_info *die;
386 };
387
388 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
389 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
390
391 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
392 struct dwarf2_cu
393 {
394   /* The objfile containing this compilation unit.  */
395   struct objfile *objfile;
396
397   /* The header of the compilation unit.  */
398   struct comp_unit_head header;
399
400   /* Base address of this compilation unit.  */
401   CORE_ADDR base_address;
402
403   /* Non-zero if base_address has been set.  */
404   int base_known;
405
406   /* The language we are debugging.  */
407   enum language language;
408   const struct language_defn *language_defn;
409
410   const char *producer;
411
412   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
413      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
414      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
415      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
416
417      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
418      first local scope, and all other local scopes as nested local
419      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
420      distinguish these in buildsym.c.  */
421   struct pending **list_in_scope;
422
423   /* The abbrev table for this CU.
424      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
425      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
426   struct abbrev_table *abbrev_table;
427
428   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
429      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
430   htab_t partial_dies;
431
432   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
433      unit, including partial DIEs.  */
434   struct obstack comp_unit_obstack;
435
436   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
437      chains them all together, so that they can be released efficiently.
438      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
439      compilation units are cached...  */
440   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
441
442   /* Backchain to our per_cu entry if the tree has been built.  */
443   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
444
445   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
446   int last_used;
447
448   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
449      die_info->offset.sect_off as hash.  */
450   htab_t die_hash;
451
452   /* Full DIEs if read in.  */
453   struct die_info *dies;
454
455   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
456      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
457      partial symbol tables do not have dependencies.  */
458   htab_t dependencies;
459
460   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
461   struct line_header *line_header;
462
463   /* A list of methods which need to have physnames computed
464      after all type information has been read.  */
465   VEC (delayed_method_info) *method_list;
466
467   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
468   htab_t call_site_htab;
469
470   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
471      There is an invariant here that is important to remember:
472      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
473      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
474      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
475      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
476      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
477      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
478      is non-NULL).  */
479   struct dwo_unit *dwo_unit;
480
481   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
482      (zero is a valid value though).
483      Note this value comes from the stub CU/TU's DIE.  */
484   ULONGEST addr_base;
485
486   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
487      (zero is a valid value though).
488      Note this value comes from the stub CU/TU's DIE.
489      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
490      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
491      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
492      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
493      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
494      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
495      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
496   ULONGEST ranges_base;
497
498   /* Mark used when releasing cached dies.  */
499   unsigned int mark : 1;
500
501   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
502      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
503      any location list and still facing inlining issues if handled as
504      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
505   unsigned int has_loclist : 1;
506
507   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
508      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
509      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
510      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
511   unsigned int checked_producer : 1;
512   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
513   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
514   unsigned int producer_is_icc : 1;
515
516   /* When set, the file that we're processing is known to have
517      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
518      this information, but later versions do.  */
519
520   unsigned int processing_has_namespace_info : 1;
521 };
522
523 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
524    processing it.  We put a pointer to this structure in the
525    read_symtab_private field of the psymtab.  */
526
527 struct dwarf2_per_cu_data
528 {
529   /* The start offset and length of this compilation unit.
530      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
531      initial_length_size.
532      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
533      not the DWO file.  */
534   sect_offset offset;
535   unsigned int length;
536
537   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
538      any of the current compilation units are processed.  */
539   unsigned int queued : 1;
540
541   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
542      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
543      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
544      hash table and don't find it.  */
545   unsigned int load_all_dies : 1;
546
547   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.
548      Struct dwarf2_per_cu_data is contained in struct signatured_type iff
549      this is non-zero.  */
550   unsigned int is_debug_types : 1;
551
552   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
553   unsigned int is_dwz : 1;
554
555   /* Non-zero if reading a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
556      This flag is only valid if is_debug_types is true.
557      We can't read a CU directly from a DWO file: There are required
558      attributes in the stub.  */
559   unsigned int reading_dwo_directly : 1;
560
561   /* The section this CU/TU lives in.
562      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
563      not the DWO file.  */
564   struct dwarf2_section_info *section;
565
566   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
567      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
568   struct dwarf2_cu *cu;
569
570   /* The corresponding objfile.
571      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
572      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
573   struct objfile *objfile;
574
575   /* When using partial symbol tables, the 'psymtab' field is active.
576      Otherwise the 'quick' field is active.  */
577   union
578   {
579     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
580        or NULL for unread partial units.  */
581     struct partial_symtab *psymtab;
582
583     /* Data needed by the "quick" functions.  */
584     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
585   } v;
586
587   /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
588      while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
589      and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
590      symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.
591
592      This is also used to work around a difference between the way gold
593      generates .gdb_index version <=7 and the way gdb does.  Arguably this
594      is a gold bug.  For symbols coming from TUs, gold records in the index
595      the CU that includes the TU instead of the TU itself.  This breaks
596      dw2_lookup_symbol: It assumes that if the index says symbol X lives
597      in CU/TU Y, then one need only expand Y and a subsequent lookup in Y
598      will find X.  Alas TUs live in their own symtab, so after expanding CU Y
599      we need to look in TU Z to find X.  Fortunately, this is akin to
600      DW_TAG_imported_unit, so we just use the same mechanism: For
601      .gdb_index version <=7 this also records the TUs that the CU referred
602      to.  Concurrently with this change gdb was modified to emit version 8
603      indices so we only pay a price for gold generated indices.  */
604   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
605 };
606
607 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
608
609 struct signatured_type
610 {
611   /* The "per_cu" object of this type.
612      This struct is used iff per_cu.is_debug_types.
613      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
614      between them.  */
615   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
616
617   /* The type's signature.  */
618   ULONGEST signature;
619
620   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
621      If this TU is a DWO stub and the definition lives in a DWO file
622      (specified by DW_AT_GNU_dwo_name), this value is unusable.  */
623   cu_offset type_offset_in_tu;
624
625   /* Offset in the section of the type's DIE.
626      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
627      .debug_types.dwo section.
628      The value is zero until the actual value is known.
629      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
630   sect_offset type_offset_in_section;
631
632   /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
633      can share them.  This points to the containing symtab.  */
634   struct type_unit_group *type_unit_group;
635
636   /* The type.
637      The first time we encounter this type we fully read it in and install it
638      in the symbol tables.  Subsequent times we only need the type.  */
639   struct type *type;
640
641   /* Containing DWO unit.
642      This field is valid iff per_cu.reading_dwo_directly.  */
643   struct dwo_unit *dwo_unit;
644 };
645
646 typedef struct signatured_type *sig_type_ptr;
647 DEF_VEC_P (sig_type_ptr);
648
649 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
650    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
651
652 struct stmt_list_hash
653 {
654   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
655   struct dwo_unit *dwo_unit;
656
657   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
658   sect_offset line_offset;
659 };
660
661 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
662    an object of this type.  */
663
664 struct type_unit_group
665 {
666   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
667      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
668      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
669      a "per_cu" handle on the symtab.
670      This PER_CU is recognized by having no section.  */
671 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
672   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
673
674   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
675      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
676      and is deleted afterwards and not used again.  */
677   VEC (sig_type_ptr) *tus;
678
679   /* The primary symtab.
680      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
681      so we create an essentially anonymous symtab as the primary symtab.  */
682   struct symtab *primary_symtab;
683
684   /* The data used to construct the hash key.  */
685   struct stmt_list_hash hash;
686
687   /* The number of symtabs from the line header.
688      The value here must match line_header.num_file_names.  */
689   unsigned int num_symtabs;
690
691   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
692      DW_AT_stmt_list).
693      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
694      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
695      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
696      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
697      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
698      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
699   struct symtab **symtabs;
700 };
701
702 /* These sections are what may appear in a DWO file.  */
703
704 struct dwo_sections
705 {
706   struct dwarf2_section_info abbrev;
707   struct dwarf2_section_info line;
708   struct dwarf2_section_info loc;
709   struct dwarf2_section_info macinfo;
710   struct dwarf2_section_info macro;
711   struct dwarf2_section_info str;
712   struct dwarf2_section_info str_offsets;
713   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
714   struct dwarf2_section_info info;
715   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
716 };
717
718 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
719
720 struct dwo_unit
721 {
722   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
723   struct dwo_file *dwo_file;
724
725   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
726      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
727      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
728   ULONGEST signature;
729
730   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
731   struct dwarf2_section_info *section;
732
733   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but for the DWO section.  */
734   sect_offset offset;
735   unsigned int length;
736
737   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
738   cu_offset type_offset_in_tu;
739 };
740
741 /* Data for one DWO file.
742    This includes virtual DWO files that have been packaged into a
743    DWP file.  */
744
745 struct dwo_file
746 {
747   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
748      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
749      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
750      from related CU+TUs.  */
751   const char *dwo_name;
752
753   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
754   const char *comp_dir;
755
756   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
757      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
758   bfd *dbfd;
759
760   /* Section info for this file.  */
761   struct dwo_sections sections;
762
763   /* The CU in the file.
764      We only support one because having more than one requires hacking the
765      dwo_name of each to match, which is highly unlikely to happen.
766      Doing this means all TUs can share comp_dir: We also assume that
767      DW_AT_comp_dir across all TUs in a DWO file will be identical.  */
768   struct dwo_unit *cu;
769
770   /* Table of TUs in the file.
771      Each element is a struct dwo_unit.  */
772   htab_t tus;
773 };
774
775 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
776
777 struct dwp_sections
778 {
779   struct dwarf2_section_info str;
780   struct dwarf2_section_info cu_index;
781   struct dwarf2_section_info tu_index;
782   /* The .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other sections are referenced
783      by section number.  We don't need to record them here.  */
784 };
785
786 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file.  */
787
788 struct virtual_dwo_sections
789 {
790   struct dwarf2_section_info abbrev;
791   struct dwarf2_section_info line;
792   struct dwarf2_section_info loc;
793   struct dwarf2_section_info macinfo;
794   struct dwarf2_section_info macro;
795   struct dwarf2_section_info str_offsets;
796   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
797      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
798   struct dwarf2_section_info info_or_types;
799 };
800
801 /* Contents of DWP hash tables.  */
802
803 struct dwp_hash_table
804 {
805   uint32_t nr_units, nr_slots;
806   const gdb_byte *hash_table, *unit_table, *section_pool;
807 };
808
809 /* Data for one DWP file.  */
810
811 struct dwp_file
812 {
813   /* Name of the file.  */
814   const char *name;
815
816   /* The bfd.  */
817   bfd *dbfd;
818
819   /* Section info for this file.  */
820   struct dwp_sections sections;
821
822   /* Table of CUs in the file. */
823   const struct dwp_hash_table *cus;
824
825   /* Table of TUs in the file.  */
826   const struct dwp_hash_table *tus;
827
828   /* Table of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
829   htab_t loaded_cutus;
830
831   /* Table to map ELF section numbers to their sections.  */
832   unsigned int num_sections;
833   asection **elf_sections;
834 };
835
836 /* This represents a '.dwz' file.  */
837
838 struct dwz_file
839 {
840   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
841   struct dwarf2_section_info abbrev;
842   struct dwarf2_section_info info;
843   struct dwarf2_section_info str;
844   struct dwarf2_section_info line;
845   struct dwarf2_section_info macro;
846   struct dwarf2_section_info gdb_index;
847
848   /* The dwz's BFD.  */
849   bfd *dwz_bfd;
850 };
851
852 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
853    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
854    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
855    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
856
857 struct die_reader_specs
858 {
859   /* die_section->asection->owner.  */
860   bfd* abfd;
861
862   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
863   struct dwarf2_cu *cu;
864
865   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
866   struct dwo_file *dwo_file;
867
868   /* The section the die comes from.
869      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
870   struct dwarf2_section_info *die_section;
871
872   /* die_section->buffer.  */
873   const gdb_byte *buffer;
874
875   /* The end of the buffer.  */
876   const gdb_byte *buffer_end;
877
878   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
879   const char *comp_dir;
880 };
881
882 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
883 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
884                                       const gdb_byte *info_ptr,
885                                       struct die_info *comp_unit_die,
886                                       int has_children,
887                                       void *data);
888
889 /* The line number information for a compilation unit (found in the
890    .debug_line section) begins with a "statement program header",
891    which contains the following information.  */
892 struct line_header
893 {
894   unsigned int total_length;
895   unsigned short version;
896   unsigned int header_length;
897   unsigned char minimum_instruction_length;
898   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
899   unsigned char default_is_stmt;
900   int line_base;
901   unsigned char line_range;
902   unsigned char opcode_base;
903
904   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
905      standard opcode whose value is i.  This means that
906      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
907      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
908   unsigned char *standard_opcode_lengths;
909
910   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
911      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
912      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
913      indigestion.  */
914   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
915   const char **include_dirs;
916
917   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
918      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
919      Don't try to free them directly.  */
920   unsigned int num_file_names, file_names_size;
921   struct file_entry
922   {
923     const char *name;
924     unsigned int dir_index;
925     unsigned int mod_time;
926     unsigned int length;
927     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
928     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
929   } *file_names;
930
931   /* The start and end of the statement program following this
932      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
933   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
934 };
935
936 /* When we construct a partial symbol table entry we only
937    need this much information.  */
938 struct partial_die_info
939   {
940     /* Offset of this DIE.  */
941     sect_offset offset;
942
943     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
944     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
945
946     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
947     unsigned int has_children : 1;
948     unsigned int is_external : 1;
949     unsigned int is_declaration : 1;
950     unsigned int has_type : 1;
951     unsigned int has_specification : 1;
952     unsigned int has_pc_info : 1;
953     unsigned int may_be_inlined : 1;
954
955     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
956        computed.  */
957     unsigned int scope_set : 1;
958
959     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
960     unsigned int has_byte_size : 1;
961
962     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
963     unsigned int has_template_arguments : 1;
964
965     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
966     unsigned int fixup_called : 1;
967
968     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
969     unsigned int is_dwz : 1;
970
971     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
972     unsigned int spec_is_dwz : 1;
973
974     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
975        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
976     const char *name;
977
978     /* The linkage name, if present.  */
979     const char *linkage_name;
980
981     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
982        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
983        when this compilation unit leaves the cache.  */
984     const char *scope;
985
986     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
987        which field is live.  */
988     union
989     {
990       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
991       struct dwarf_block *locdesc;
992       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
993       sect_offset offset;
994     } d;
995
996     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
997     CORE_ADDR lowpc;
998     CORE_ADDR highpc;
999
1000     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1001        DW_AT_sibling, if any.  */
1002     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1003        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1004     const gdb_byte *sibling;
1005
1006     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1007        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1008        DW_AT_extension).  */
1009     sect_offset spec_offset;
1010
1011     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1012        if any.  */
1013     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1014   };
1015
1016 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1017 struct abbrev_info
1018   {
1019     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1020     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1021     unsigned short has_children;                /* boolean */
1022     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1023     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1024     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1025   };
1026
1027 struct attr_abbrev
1028   {
1029     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1030     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1031   };
1032
1033 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1034 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1035
1036 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1037
1038 struct abbrev_table
1039 {
1040   /* Where the abbrev table came from.
1041      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1042   sect_offset offset;
1043
1044   /* Storage for the abbrev table.  */
1045   struct obstack abbrev_obstack;
1046
1047   /* Hash table of abbrevs.
1048      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1049      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1050      don't either.  */
1051   struct abbrev_info **abbrevs;
1052 };
1053
1054 /* Attributes have a name and a value.  */
1055 struct attribute
1056   {
1057     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1058     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1059
1060     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1061        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1062        here for better struct attribute alignment.  */
1063     unsigned int string_is_canonical : 1;
1064
1065     union
1066       {
1067         const char *str;
1068         struct dwarf_block *blk;
1069         ULONGEST unsnd;
1070         LONGEST snd;
1071         CORE_ADDR addr;
1072         ULONGEST signature;
1073       }
1074     u;
1075   };
1076
1077 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1078 struct die_info
1079   {
1080     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1081     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1082
1083     /* Number of attributes */
1084     unsigned char num_attrs;
1085
1086     /* True if we're presently building the full type name for the
1087        type derived from this DIE.  */
1088     unsigned char building_fullname : 1;
1089
1090     /* Abbrev number */
1091     unsigned int abbrev;
1092
1093     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1094     sect_offset offset;
1095
1096     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1097        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1098        this node; and all the children of a given node are chained
1099        together via their SIBLING fields.  */
1100     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1101     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1102     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1103
1104     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1105        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1106        sufficiently portable C.  */
1107     struct attribute attrs[1];
1108   };
1109
1110 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1111
1112 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1113 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1114 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1115 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1116 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1117 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1118 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1119
1120 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1121 struct dwarf_block
1122   {
1123     size_t size;
1124
1125     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1126     const gdb_byte *data;
1127   };
1128
1129 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1130 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1131 #endif
1132
1133 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1134 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1135 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1136 #endif
1137
1138 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1139    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1140    and friends.  */
1141 static int bits_per_byte = 8;
1142
1143 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1144    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1145    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1146 struct field_info
1147   {
1148     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1149     struct nextfield
1150       {
1151         struct nextfield *next;
1152         int accessibility;
1153         int virtuality;
1154         struct field field;
1155       }
1156      *fields, *baseclasses;
1157
1158     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1159     int nfields;
1160
1161     /* Number of baseclasses.  */
1162     int nbaseclasses;
1163
1164     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1165     int non_public_fields;
1166
1167     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1168        are encountered in the object file.  */
1169     struct nextfnfield
1170       {
1171         struct nextfnfield *next;
1172         struct fn_field fnfield;
1173       }
1174      *fnfields;
1175
1176     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1177        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1178        to the head of the member function field chain.  */
1179     struct fnfieldlist
1180       {
1181         const char *name;
1182         int length;
1183         struct nextfnfield *head;
1184       }
1185      *fnfieldlists;
1186
1187     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1188     int nfnfields;
1189
1190     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1191        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1192     struct typedef_field_list
1193       {
1194         struct typedef_field field;
1195         struct typedef_field_list *next;
1196       }
1197     *typedef_field_list;
1198     unsigned typedef_field_list_count;
1199   };
1200
1201 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1202    for.  */
1203 struct dwarf2_queue_item
1204 {
1205   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1206   enum language pretend_language;
1207   struct dwarf2_queue_item *next;
1208 };
1209
1210 /* The current queue.  */
1211 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1212
1213 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1214    have not been referenced for the processing of this many
1215    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1216    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1217    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1218 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1219 static void
1220 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1221                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1222 {
1223   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1224                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1225                     value);
1226 }
1227
1228
1229 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1230
1231 static void
1232 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1233 {
1234   complaint (&symfile_complaints,
1235              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1236 }
1237
1238 static void
1239 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1240 {
1241   complaint (&symfile_complaints,
1242              _(".debug_line section has line data without a file"));
1243 }
1244
1245 static void
1246 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1247 {
1248   complaint (&symfile_complaints,
1249              _(".debug_line section has line "
1250                "program sequence without an end"));
1251 }
1252
1253 static void
1254 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1255 {
1256   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1257 }
1258
1259 static void
1260 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1261                                               int arg3)
1262 {
1263   complaint (&symfile_complaints,
1264              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1265              arg1, arg2, arg3);
1266 }
1267
1268 static void
1269 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1270 {
1271   complaint (&symfile_complaints,
1272              _("debug info runs off end of %s section"
1273                " [in module %s]"),
1274              section->asection->name,
1275              bfd_get_filename (section->asection->owner));
1276 }
1277
1278 static void
1279 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1280 {
1281   complaint (&symfile_complaints,
1282              _("macro debug info contains a "
1283                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1284              arg1);
1285 }
1286
1287 static void
1288 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1289 {
1290   complaint (&symfile_complaints,
1291              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1292              arg1, arg2);
1293 }
1294
1295 /* local function prototypes */
1296
1297 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1298
1299 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1300                                       struct dwarf2_cu *cu);
1301
1302 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1303   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1304
1305 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1306
1307 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1308                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1309                                   int, struct dwarf2_cu *);
1310
1311 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1312                                 struct dwarf2_cu *);
1313
1314 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1315                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1316                                    int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1317
1318 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1319                                 CORE_ADDR *highpc, int need_pc,
1320                                 struct dwarf2_cu *cu);
1321
1322 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1323                                      struct dwarf2_cu *cu);
1324
1325 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1326                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1327                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1328
1329 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1330                                 struct objfile *);
1331
1332 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1333
1334 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1335   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1336
1337 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1338   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1339
1340 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1341
1342 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1343
1344 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1345                                  struct dwarf2_section_info *);
1346
1347 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1348
1349 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1350
1351 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1352   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1353
1354 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1355                                          struct partial_die_info *,
1356                                          struct abbrev_info *,
1357                                          unsigned int,
1358                                          const gdb_byte *);
1359
1360 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1361                                                   struct dwarf2_cu *);
1362
1363 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1364                                struct dwarf2_cu *);
1365
1366 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1367                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1368                                        const gdb_byte *);
1369
1370 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1371
1372 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1373
1374 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1375
1376 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1377
1378 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1379
1380 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1381                                unsigned int *);
1382
1383 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1384
1385 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1386   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1387    unsigned int *, unsigned int *);
1388
1389 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1390                             const struct comp_unit_head *,
1391                             unsigned int *);
1392
1393 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1394
1395 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1396                                        sect_offset);
1397
1398 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1399
1400 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1401
1402 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1403                                          const struct comp_unit_head *,
1404                                          unsigned int *);
1405
1406 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1407
1408 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1409
1410 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1411
1412 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1413                                               const gdb_byte *,
1414                                               unsigned int *);
1415
1416 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1417                                    struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST str_index);
1418
1419 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1420
1421 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1422                                       struct dwarf2_cu *);
1423
1424 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1425                                                 unsigned int);
1426
1427 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1428                                struct dwarf2_cu *cu);
1429
1430 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1431
1432 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1433                                            struct dwarf2_cu **);
1434
1435 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1436
1437 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1438                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1439
1440 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1441                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1442                                 int);
1443
1444 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *, const char *);
1445
1446 static void dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1447                                  const char *, const char *, CORE_ADDR);
1448
1449 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1450                                   struct dwarf2_cu *);
1451
1452 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1453                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1454
1455 static void dwarf2_const_value (struct attribute *, struct symbol *,
1456                                 struct dwarf2_cu *);
1457
1458 static void dwarf2_const_value_attr (struct attribute *attr,
1459                                      struct type *type,
1460                                      const char *name,
1461                                      struct obstack *obstack,
1462                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1463                                      const gdb_byte **bytes,
1464                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1465
1466 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1467
1468 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1469
1470 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1471                                           struct dwarf2_cu *);
1472
1473 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1474                                   struct dwarf2_cu *);
1475
1476 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1477                                          struct dwarf2_cu *);
1478
1479 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, struct attribute *,
1480                                      struct dwarf2_cu *);
1481
1482 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1483
1484 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1485
1486 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1487
1488 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1489                               const char *suffix, int physname,
1490                               struct dwarf2_cu *cu);
1491
1492 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1493
1494 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1495
1496 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1497
1498 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1499
1500 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1501
1502 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1503                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1504
1505 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1506                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1507                                  struct partial_symtab *);
1508
1509 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1510                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1511                                  struct dwarf2_cu *);
1512
1513 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1514                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1515
1516 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1517                               struct dwarf2_cu *);
1518
1519 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1520                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1521
1522 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1523                                   struct die_info *, struct type *,
1524                                   struct dwarf2_cu *);
1525
1526 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1527                                              struct type *,
1528                                              struct dwarf2_cu *);
1529
1530 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1531
1532 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1533
1534 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1535
1536 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1537
1538 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1539
1540 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1541                                       struct dwarf2_cu *cu);
1542
1543 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1544                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1545
1546 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1547
1548 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1549
1550 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1551                                                        struct dwarf2_cu *);
1552
1553 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1554   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1555    struct die_info *);
1556
1557 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1558                                                const gdb_byte *info_ptr,
1559                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1560                                                struct die_info *parent);
1561
1562 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1563                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1564                                         int *, int);
1565
1566 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1567                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1568                                       int *);
1569
1570 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1571
1572 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1573                                              struct obstack *);
1574
1575 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1576
1577 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1578                                      struct die_info *die,
1579                                      struct dwarf2_cu *cu);
1580
1581 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1582                                     struct dwarf2_cu *cu);
1583
1584 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1585                                           struct dwarf2_cu **);
1586
1587 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1588
1589 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1590
1591 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1592
1593 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1594
1595 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1596
1597 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1598
1599 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1600
1601 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1602
1603 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1604                         struct die_info *);
1605
1606 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1607
1608 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1609                                 struct dwarf2_cu *);
1610
1611 static int is_ref_attr (struct attribute *);
1612
1613 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (struct attribute *);
1614
1615 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (struct attribute *, int);
1616
1617 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1618                                                struct attribute *,
1619                                                struct dwarf2_cu **);
1620
1621 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1622                                         struct attribute *,
1623                                         struct dwarf2_cu **);
1624
1625 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1626                                         struct attribute *,
1627                                         struct dwarf2_cu **);
1628
1629 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1630                                          struct dwarf2_cu *);
1631
1632 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1633                                               struct attribute *,
1634                                               struct dwarf2_cu *);
1635
1636 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1637
1638 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1639
1640 static struct type_unit_group *get_type_unit_group
1641     (struct dwarf2_cu *, struct attribute *);
1642
1643 static void build_type_unit_groups (die_reader_func_ftype *, void *);
1644
1645 /* memory allocation interface */
1646
1647 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1648
1649 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1650
1651 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int,
1652                                  const char *, int);
1653
1654 static int attr_form_is_block (struct attribute *);
1655
1656 static int attr_form_is_section_offset (struct attribute *);
1657
1658 static int attr_form_is_constant (struct attribute *);
1659
1660 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1661                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1662                                    struct attribute *attr);
1663
1664 static void dwarf2_symbol_mark_computed (struct attribute *attr,
1665                                          struct symbol *sym,
1666                                          struct dwarf2_cu *cu,
1667                                          int is_block);
1668
1669 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1670                                      const gdb_byte *info_ptr,
1671                                      struct abbrev_info *abbrev);
1672
1673 static void free_stack_comp_unit (void *);
1674
1675 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1676
1677 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1678
1679 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1680   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1681
1682 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1683                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1684
1685 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1686                                    struct die_info *comp_unit_die,
1687                                    enum language pretend_language);
1688
1689 static void free_heap_comp_unit (void *);
1690
1691 static void free_cached_comp_units (void *);
1692
1693 static void age_cached_comp_units (void);
1694
1695 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1696
1697 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1698                                   struct dwarf2_cu *);
1699
1700 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1701
1702 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1703
1704 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1705                                  enum language);
1706
1707 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1708                                     enum language);
1709
1710 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1711                                     enum language);
1712
1713 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1714                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1715
1716 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1717
1718 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1719
1720 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1721                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1722
1723 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1724
1725 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1726
1727 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1728                              enum language pretend_language);
1729
1730 static int maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *this_cu,
1731                                   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1732                                   enum language pretend_language);
1733
1734 static void process_queue (void);
1735
1736 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1737                                      struct dwarf2_cu *cu,
1738                                      const char **name, const char **comp_dir);
1739
1740 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1741                              const char *comp_dir);
1742
1743 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1744   (struct comp_unit_head *header,
1745    struct dwarf2_section_info *section,
1746    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1747    int is_debug_types_section);
1748
1749 static void init_cutu_and_read_dies
1750   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1751    int use_existing_cu, int keep,
1752    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1753
1754 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1755   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1756    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1757
1758 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1759
1760 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1761
1762 static struct dwo_unit *lookup_dwo_in_dwp
1763   (struct dwp_file *dwp_file, const struct dwp_hash_table *htab,
1764    const char *comp_dir, ULONGEST signature, int is_debug_types);
1765
1766 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1767
1768 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1769   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1770
1771 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1772   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1773
1774 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1775
1776 static void process_cu_includes (void);
1777
1778 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1779
1780 #if WORDS_BIGENDIAN
1781
1782 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1783 static offset_type
1784 byte_swap (offset_type value)
1785 {
1786   offset_type result;
1787
1788   result = (value & 0xff) << 24;
1789   result |= (value & 0xff00) << 8;
1790   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1791   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1792   return result;
1793 }
1794
1795 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1796
1797 #else
1798 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1799 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1800
1801 /* The suffix for an index file.  */
1802 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1803
1804 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1805    information and return true if we have enough to do something.
1806    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1807    ELF names are used.  */
1808
1809 int
1810 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1811                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1812 {
1813   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1814   if (!dwarf2_per_objfile)
1815     {
1816       /* Initialize per-objfile state.  */
1817       struct dwarf2_per_objfile *data
1818         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1819
1820       memset (data, 0, sizeof (*data));
1821       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1822       dwarf2_per_objfile = data;
1823
1824       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1825                              (void *) names);
1826       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1827     }
1828   return (dwarf2_per_objfile->info.asection != NULL
1829           && dwarf2_per_objfile->abbrev.asection != NULL);
1830 }
1831
1832 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
1833    compressed section names.  */
1834
1835 static int
1836 section_is_p (const char *section_name,
1837               const struct dwarf2_section_names *names)
1838 {
1839   if (names->normal != NULL
1840       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
1841     return 1;
1842   if (names->compressed != NULL
1843       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
1844     return 1;
1845   return 0;
1846 }
1847
1848 /* This function is mapped across the sections and remembers the
1849    offset and size of each of the debugging sections we are interested
1850    in.  */
1851
1852 static void
1853 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
1854 {
1855   const struct dwarf2_debug_sections *names;
1856   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
1857
1858   if (vnames == NULL)
1859     names = &dwarf2_elf_names;
1860   else
1861     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
1862
1863   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1864     {
1865     }
1866   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
1867     {
1868       dwarf2_per_objfile->info.asection = sectp;
1869       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
1870     }
1871   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
1872     {
1873       dwarf2_per_objfile->abbrev.asection = sectp;
1874       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
1875     }
1876   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
1877     {
1878       dwarf2_per_objfile->line.asection = sectp;
1879       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
1880     }
1881   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
1882     {
1883       dwarf2_per_objfile->loc.asection = sectp;
1884       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
1885     }
1886   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
1887     {
1888       dwarf2_per_objfile->macinfo.asection = sectp;
1889       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
1890     }
1891   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
1892     {
1893       dwarf2_per_objfile->macro.asection = sectp;
1894       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
1895     }
1896   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
1897     {
1898       dwarf2_per_objfile->str.asection = sectp;
1899       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
1900     }
1901   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
1902     {
1903       dwarf2_per_objfile->addr.asection = sectp;
1904       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
1905     }
1906   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
1907     {
1908       dwarf2_per_objfile->frame.asection = sectp;
1909       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
1910     }
1911   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
1912     {
1913       dwarf2_per_objfile->eh_frame.asection = sectp;
1914       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
1915     }
1916   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
1917     {
1918       dwarf2_per_objfile->ranges.asection = sectp;
1919       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
1920     }
1921   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
1922     {
1923       struct dwarf2_section_info type_section;
1924
1925       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
1926       type_section.asection = sectp;
1927       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
1928
1929       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
1930                      &type_section);
1931     }
1932   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
1933     {
1934       dwarf2_per_objfile->gdb_index.asection = sectp;
1935       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
1936     }
1937
1938   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
1939       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
1940     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
1941 }
1942
1943 /* A helper function that decides whether a section is empty,
1944    or not present.  */
1945
1946 static int
1947 dwarf2_section_empty_p (struct dwarf2_section_info *info)
1948 {
1949   return info->asection == NULL || info->size == 0;
1950 }
1951
1952 /* Read the contents of the section INFO.
1953    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
1954    the section comes from.  E.g., for DWO files INFO->asection->owner
1955    is the bfd of the DWO file.
1956    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
1957
1958 static void
1959 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
1960 {
1961   asection *sectp = info->asection;
1962   bfd *abfd;
1963   gdb_byte *buf, *retbuf;
1964   unsigned char header[4];
1965
1966   if (info->readin)
1967     return;
1968   info->buffer = NULL;
1969   info->readin = 1;
1970
1971   if (dwarf2_section_empty_p (info))
1972     return;
1973
1974   abfd = sectp->owner;
1975
1976   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
1977      Otherwise we attach it to the BFD.  */
1978   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
1979     {
1980       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
1981       return;
1982     }
1983
1984   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
1985   info->buffer = buf;
1986
1987   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
1988      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
1989      We never compress sections in .o files, so we only need to
1990      try this when the section is not compressed.  */
1991   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
1992   if (retbuf != NULL)
1993     {
1994       info->buffer = retbuf;
1995       return;
1996     }
1997
1998   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
1999       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2000     error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data from '%s'"),
2001            bfd_get_filename (abfd));
2002 }
2003
2004 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2005    If you are positive that the section has been read before using the
2006    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2007    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2008    function, because for compressed sections the size field is not set
2009    correctly until the section has been read.  */
2010
2011 static bfd_size_type
2012 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2013                      struct dwarf2_section_info *info)
2014 {
2015   if (!info->readin)
2016     dwarf2_read_section (objfile, info);
2017   return info->size;
2018 }
2019
2020 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2021    SECTION_NAME.  */
2022
2023 void
2024 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2025                          enum dwarf2_section_enum sect,
2026                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2027                          bfd_size_type *sizep)
2028 {
2029   struct dwarf2_per_objfile *data
2030     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2031   struct dwarf2_section_info *info;
2032
2033   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2034      return nothing.  */
2035   if (data == NULL)
2036     {
2037       *sectp = NULL;
2038       *bufp = NULL;
2039       *sizep = 0;
2040       return;
2041     }
2042   switch (sect)
2043     {
2044     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2045       info = &data->frame;
2046       break;
2047     case DWARF2_EH_FRAME:
2048       info = &data->eh_frame;
2049       break;
2050     default:
2051       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2052     }
2053
2054   dwarf2_read_section (objfile, info);
2055
2056   *sectp = info->asection;
2057   *bufp = info->buffer;
2058   *sizep = info->size;
2059 }
2060
2061 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2062
2063 static void
2064 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2065 {
2066   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2067
2068   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2069      is ELF-only (at the time of writing).  */
2070   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2071     {
2072       dwz_file->abbrev.asection = sectp;
2073       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2074     }
2075   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2076     {
2077       dwz_file->info.asection = sectp;
2078       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2079     }
2080   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2081     {
2082       dwz_file->str.asection = sectp;
2083       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2084     }
2085   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2086     {
2087       dwz_file->line.asection = sectp;
2088       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2089     }
2090   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2091     {
2092       dwz_file->macro.asection = sectp;
2093       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2094     }
2095   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2096     {
2097       dwz_file->gdb_index.asection = sectp;
2098       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2099     }
2100 }
2101
2102 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Error if the file
2103    cannot be found.  */
2104
2105 static struct dwz_file *
2106 dwarf2_get_dwz_file (void)
2107 {
2108   bfd *abfd, *dwz_bfd;
2109   asection *section;
2110   gdb_byte *data;
2111   struct cleanup *cleanup;
2112   const char *filename;
2113   struct dwz_file *result;
2114
2115   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2116     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2117
2118   abfd = dwarf2_per_objfile->objfile->obfd;
2119   section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gnu_debugaltlink");
2120   if (section == NULL)
2121     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' section"));
2122   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, section, &data))
2123     error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2124            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2125   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2126
2127   filename = (const char *) data;
2128   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2129     {
2130       char *abs = gdb_realpath (dwarf2_per_objfile->objfile->name);
2131       char *rel;
2132
2133       make_cleanup (xfree, abs);
2134       abs = ldirname (abs);
2135       make_cleanup (xfree, abs);
2136
2137       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2138       make_cleanup (xfree, rel);
2139       filename = rel;
2140     }
2141
2142   /* The format is just a NUL-terminated file name, followed by the
2143      build-id.  For now, though, we ignore the build-id.  */
2144   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2145   if (dwz_bfd == NULL)
2146     error (_("could not read '%s': %s"), filename,
2147            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2148
2149   if (!bfd_check_format (dwz_bfd, bfd_object))
2150     {
2151       gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2152       error (_("file '%s' was not usable: %s"), filename,
2153              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2154     }
2155
2156   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2157                            struct dwz_file);
2158   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2159
2160   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2161
2162   do_cleanups (cleanup);
2163
2164   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2165   return result;
2166 }
2167 \f
2168 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2169
2170 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2171    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2172    derived entries to support the sharing.
2173    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2174    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2175 struct quick_file_names
2176 {
2177   /* The data used to construct the hash key.  */
2178   struct stmt_list_hash hash;
2179
2180   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2181   unsigned int num_file_names;
2182
2183   /* The file names from the line table, after being run through
2184      file_full_name.  */
2185   const char **file_names;
2186
2187   /* The file names from the line table after being run through
2188      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2189   const char **real_names;
2190 };
2191
2192 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2193    object of this type.  This is used to hold information needed by
2194    the various "quick" methods.  */
2195 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2196 {
2197   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2198      or it's currently not read in.
2199      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2200   struct quick_file_names *file_names;
2201
2202   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2203      CU have not yet been read.  */
2204   struct symtab *symtab;
2205
2206   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2207      expand_symtabs_matching.  */
2208   unsigned int mark : 1;
2209
2210   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2211      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2212   unsigned int no_file_data : 1;
2213 };
2214
2215 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2216
2217 static hashval_t
2218 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2219 {
2220   hashval_t v = 0;
2221
2222   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2223     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2224   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2225   return v;
2226 }
2227
2228 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2229
2230 static int
2231 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2232                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2233 {
2234   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2235     return 0;
2236   if (lhs->dwo_unit != NULL
2237       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2238     return 0;
2239
2240   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2241 }
2242
2243 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2244
2245 static hashval_t
2246 hash_file_name_entry (const void *e)
2247 {
2248   const struct quick_file_names *file_data = e;
2249
2250   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2251 }
2252
2253 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2254
2255 static int
2256 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2257 {
2258   const struct quick_file_names *ea = a;
2259   const struct quick_file_names *eb = b;
2260
2261   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2262 }
2263
2264 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2265
2266 static void
2267 delete_file_name_entry (void *e)
2268 {
2269   struct quick_file_names *file_data = e;
2270   int i;
2271
2272   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2273     {
2274       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2275       if (file_data->real_names)
2276         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2277     }
2278
2279   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2280      so we don't free it here.  */
2281 }
2282
2283 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2284
2285 static htab_t
2286 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2287 {
2288   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2289                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2290                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2291 }
2292
2293 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2294    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2295    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2296
2297 static void
2298 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2299 {
2300   if (per_cu->is_debug_types)
2301     load_full_type_unit (per_cu);
2302   else
2303     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2304
2305   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2306
2307   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2308 }
2309
2310 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2311
2312 static void
2313 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2314 {
2315   struct cleanup *back_to;
2316
2317   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2318      is handled elsewhere.  */
2319   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2320     return;
2321
2322   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2323
2324   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2325       ? per_cu->v.quick->symtab == NULL
2326       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2327     {
2328       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2329       load_cu (per_cu);
2330     }
2331
2332   process_queue ();
2333
2334   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2335      been used recently.  */
2336   age_cached_comp_units ();
2337
2338   do_cleanups (back_to);
2339 }
2340
2341 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2342    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2343    table.  */
2344
2345 static struct symtab *
2346 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2347 {
2348   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2349   if (!per_cu->v.quick->symtab)
2350     {
2351       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2352       increment_reading_symtab ();
2353       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2354       process_cu_includes ();
2355       do_cleanups (back_to);
2356     }
2357   return per_cu->v.quick->symtab;
2358 }
2359
2360 /* Return the CU given its index.
2361
2362    This is intended for loops like:
2363
2364    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2365                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2366      {
2367        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
2368
2369        ...;
2370      }
2371 */
2372
2373 static struct dwarf2_per_cu_data *
2374 dw2_get_cu (int index)
2375 {
2376   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2377     {
2378       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2379       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2380       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2381     }
2382
2383   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2384 }
2385
2386 /* Return the primary CU given its index.
2387    The difference between this function and dw2_get_cu is in the handling
2388    of type units (TUs).  Here we return the type_unit_group object.
2389
2390    This is intended for loops like:
2391
2392    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2393                     + dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups); ++i)
2394      {
2395        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
2396
2397        ...;
2398      }
2399 */
2400
2401 static struct dwarf2_per_cu_data *
2402 dw2_get_primary_cu (int index)
2403 {
2404   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2405     {
2406       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2407       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups);
2408       return &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[index]->per_cu;
2409     }
2410
2411   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2412 }
2413
2414 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2415    CUs.  */
2416
2417 static void
2418 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2419                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2420                             struct dwarf2_section_info *section,
2421                             int is_dwz,
2422                             int base_offset)
2423 {
2424   offset_type i;
2425
2426   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2427     {
2428       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2429       ULONGEST offset, length;
2430
2431       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2432       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2433       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2434       cu_list += 2 * 8;
2435
2436       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2437                                struct dwarf2_per_cu_data);
2438       the_cu->offset.sect_off = offset;
2439       the_cu->length = length;
2440       the_cu->objfile = objfile;
2441       the_cu->section = section;
2442       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2443                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2444       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2445       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2446     }
2447 }
2448
2449 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2450    the CU objects for this objfile.  */
2451
2452 static void
2453 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2454                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2455                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2456 {
2457   struct dwz_file *dwz;
2458
2459   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2460   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2461     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2462                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2463                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2464
2465   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2466                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2467
2468   if (dwz_elements == 0)
2469     return;
2470
2471   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2472   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2473                               cu_list_elements / 2);
2474 }
2475
2476 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2477
2478 static void
2479 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2480                                          struct dwarf2_section_info *section,
2481                                          const gdb_byte *bytes,
2482                                          offset_type elements)
2483 {
2484   offset_type i;
2485   htab_t sig_types_hash;
2486
2487   dwarf2_per_objfile->n_type_units = elements / 3;
2488   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2489     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2490                * sizeof (struct signatured_type *));
2491
2492   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2493
2494   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2495     {
2496       struct signatured_type *sig_type;
2497       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2498       void **slot;
2499
2500       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2501       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2502       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2503                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2504       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2505       bytes += 3 * 8;
2506
2507       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2508                                  struct signatured_type);
2509       sig_type->signature = signature;
2510       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2511       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2512       sig_type->per_cu.section = section;
2513       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2514       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2515       sig_type->per_cu.v.quick
2516         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2517                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2518
2519       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2520       *slot = sig_type;
2521
2522       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2523     }
2524
2525   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2526 }
2527
2528 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2529    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2530
2531 static void
2532 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2533 {
2534   const gdb_byte *iter, *end;
2535   struct obstack temp_obstack;
2536   struct addrmap *mutable_map;
2537   struct cleanup *cleanup;
2538   CORE_ADDR baseaddr;
2539
2540   obstack_init (&temp_obstack);
2541   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2542   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2543
2544   iter = index->address_table;
2545   end = iter + index->address_table_size;
2546
2547   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2548
2549   while (iter < end)
2550     {
2551       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2552       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2553       iter += 8;
2554       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2555       iter += 8;
2556       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2557       iter += 4;
2558
2559       if (cu_index < dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2560         {
2561           addrmap_set_empty (mutable_map, lo + baseaddr, hi + baseaddr - 1,
2562                              dw2_get_cu (cu_index));
2563         }
2564       else
2565         {
2566           complaint (&symfile_complaints,
2567                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2568                      (unsigned) cu_index);
2569         }
2570     }
2571
2572   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2573                                                     &objfile->objfile_obstack);
2574   do_cleanups (cleanup);
2575 }
2576
2577 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2578    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2579    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2580    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2581    SYMBOL_HASH_NEXT.
2582    
2583    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2584
2585 static hashval_t
2586 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2587 {
2588   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2589   hashval_t r = 0;
2590   unsigned char c;
2591
2592   while ((c = *str++) != 0)
2593     {
2594       if (index_version >= 5)
2595         c = tolower (c);
2596       r = r * 67 + c - 113;
2597     }
2598
2599   return r;
2600 }
2601
2602 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2603    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2604    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2605
2606 static int
2607 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2608                           offset_type **vec_out)
2609 {
2610   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2611   offset_type hash;
2612   offset_type slot, step;
2613   int (*cmp) (const char *, const char *);
2614
2615   if (current_language->la_language == language_cplus
2616       || current_language->la_language == language_java
2617       || current_language->la_language == language_fortran)
2618     {
2619       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2620          not contain any.  */
2621       const char *paren = strchr (name, '(');
2622
2623       if (paren)
2624         {
2625           char *dup;
2626
2627           dup = xmalloc (paren - name + 1);
2628           memcpy (dup, name, paren - name);
2629           dup[paren - name] = 0;
2630
2631           make_cleanup (xfree, dup);
2632           name = dup;
2633         }
2634     }
2635
2636   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2637      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2638      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2639   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2640                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2641                                     ? 5 : index->version),
2642                                    name);
2643
2644   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2645   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2646   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2647
2648   for (;;)
2649     {
2650       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2651       offset_type i = 2 * slot;
2652       const char *str;
2653       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2654         {
2655           do_cleanups (back_to);
2656           return 0;
2657         }
2658
2659       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2660       if (!cmp (name, str))
2661         {
2662           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2663                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2664           do_cleanups (back_to);
2665           return 1;
2666         }
2667
2668       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2669     }
2670 }
2671
2672 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2673    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2674    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2675    ok to use deprecated sections.
2676
2677    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2678    out parameters that are filled in with information about the CU and
2679    TU lists in the section.
2680
2681    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2682
2683 static int
2684 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2685                          const char *filename,
2686                          int deprecated_ok,
2687                          struct dwarf2_section_info *section,
2688                          struct mapped_index *map,
2689                          const gdb_byte **cu_list,
2690                          offset_type *cu_list_elements,
2691                          const gdb_byte **types_list,
2692                          offset_type *types_list_elements)
2693 {
2694   const gdb_byte *addr;
2695   offset_type version;
2696   offset_type *metadata;
2697   int i;
2698
2699   if (dwarf2_section_empty_p (section))
2700     return 0;
2701
2702   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
2703      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
2704   if ((bfd_get_file_flags (section->asection) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2705     return 0;
2706
2707   dwarf2_read_section (objfile, section);
2708
2709   addr = section->buffer;
2710   /* Version check.  */
2711   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
2712   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
2713      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
2714      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
2715      indices.  */
2716   if (version < 4)
2717     {
2718       static int warning_printed = 0;
2719       if (!warning_printed)
2720         {
2721           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
2722                    filename);
2723           warning_printed = 1;
2724         }
2725       return 0;
2726     }
2727   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
2728      5 and later.
2729
2730      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
2731      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
2732      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
2733      indices unless the user has done
2734      "set use-deprecated-index-sections on".  */
2735   if (version < 6 && !deprecated_ok)
2736     {
2737       static int warning_printed = 0;
2738       if (!warning_printed)
2739         {
2740           warning (_("\
2741 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
2742 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
2743 to use the section anyway."),
2744                    filename);
2745           warning_printed = 1;
2746         }
2747       return 0;
2748     }
2749   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
2750      of the TU (for symbols coming from TUs).  It's just a performance bug, and
2751      we can't distinguish gdb-generated indices from gold-generated ones, so
2752      nothing to do here.  */
2753
2754   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
2755      longer backward compatible.  */
2756   if (version > 8)
2757     return 0;
2758
2759   map->version = version;
2760   map->total_size = section->size;
2761
2762   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
2763
2764   i = 0;
2765   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2766   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2767                        / 8);
2768   ++i;
2769
2770   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2771   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2772                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2773                           / 8);
2774   ++i;
2775
2776   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2777   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2778                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
2779   ++i;
2780
2781   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
2782   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2783                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2784                              / (2 * sizeof (offset_type)));
2785   ++i;
2786
2787   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
2788
2789   return 1;
2790 }
2791
2792
2793 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
2794    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
2795
2796 static int
2797 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
2798 {
2799   struct mapped_index local_map, *map;
2800   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
2801   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
2802
2803   if (!read_index_from_section (objfile, objfile->name,
2804                                 use_deprecated_index_sections,
2805                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
2806                                 &cu_list, &cu_list_elements,
2807                                 &types_list, &types_list_elements))
2808     return 0;
2809
2810   /* Don't use the index if it's empty.  */
2811   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
2812     return 0;
2813
2814   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
2815      well.  */
2816   if (bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debugaltlink") != NULL)
2817     {
2818       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2819       struct mapped_index dwz_map;
2820       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
2821       offset_type dwz_types_elements_ignore;
2822
2823       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
2824                                     1,
2825                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
2826                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
2827                                     &dwz_types_ignore,
2828                                     &dwz_types_elements_ignore))
2829         {
2830           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
2831                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
2832           return 0;
2833         }
2834     }
2835
2836   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
2837                          dwz_list_elements);
2838
2839   if (types_list_elements)
2840     {
2841       struct dwarf2_section_info *section;
2842
2843       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
2844          index.  */
2845       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
2846         return 0;
2847
2848       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
2849                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
2850
2851       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
2852                                                types_list_elements);
2853     }
2854
2855   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
2856
2857   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
2858   *map = local_map;
2859
2860   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
2861   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
2862   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
2863     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2864
2865   return 1;
2866 }
2867
2868 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
2869    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
2870
2871 static void
2872 dw2_setup (struct objfile *objfile)
2873 {
2874   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2875   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
2876 }
2877
2878 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
2879
2880 static void
2881 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
2882                            const gdb_byte *info_ptr,
2883                            struct die_info *comp_unit_die,
2884                            int has_children,
2885                            void *data)
2886 {
2887   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
2888   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
2889   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
2890   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
2891   struct line_header *lh;
2892   struct attribute *attr;
2893   int i;
2894   const char *name, *comp_dir;
2895   void **slot;
2896   struct quick_file_names *qfn;
2897   unsigned int line_offset;
2898
2899   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
2900
2901   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
2902      will match the enclosing full CU.  */
2903   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
2904     {
2905       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
2906       return;
2907     }
2908
2909   lh_cu = this_cu;
2910   lh = NULL;
2911   slot = NULL;
2912   line_offset = 0;
2913
2914   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
2915   if (attr)
2916     {
2917       struct quick_file_names find_entry;
2918
2919       line_offset = DW_UNSND (attr);
2920
2921       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
2922          If we have we're done.  */
2923       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
2924       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
2925       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
2926                              &find_entry, INSERT);
2927       if (*slot != NULL)
2928         {
2929           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
2930           return;
2931         }
2932
2933       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
2934     }
2935   if (lh == NULL)
2936     {
2937       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
2938       return;
2939     }
2940
2941   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
2942   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
2943   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
2944   gdb_assert (slot != NULL);
2945   *slot = qfn;
2946
2947   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
2948
2949   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
2950   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2951                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
2952   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
2953     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
2954   qfn->real_names = NULL;
2955
2956   free_line_header (lh);
2957
2958   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
2959 }
2960
2961 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
2962    table for THIS_CU.  */
2963
2964 static struct quick_file_names *
2965 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
2966 {
2967   /* This should never be called for TUs.  */
2968   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
2969   /* Nor type unit groups.  */
2970   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
2971
2972   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
2973     return this_cu->v.quick->file_names;
2974   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
2975   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
2976     return NULL;
2977
2978   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
2979
2980   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
2981     return NULL;
2982   return this_cu->v.quick->file_names;
2983 }
2984
2985 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
2986    real path for a given file name from the line table.  */
2987
2988 static const char *
2989 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
2990                    struct quick_file_names *qfn, int index)
2991 {
2992   if (qfn->real_names == NULL)
2993     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2994                                       qfn->num_file_names, sizeof (char *));
2995
2996   if (qfn->real_names[index] == NULL)
2997     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
2998
2999   return qfn->real_names[index];
3000 }
3001
3002 static struct symtab *
3003 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3004 {
3005   int index;
3006
3007   dw2_setup (objfile);
3008   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3009   return dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cu (index));
3010 }
3011
3012 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3013
3014 static int
3015 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3016 {
3017   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3018
3019   if (file_data->real_names)
3020     {
3021       int i;
3022
3023       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3024         {
3025           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3026           file_data->real_names[i] = NULL;
3027         }
3028     }
3029
3030   return 1;
3031 }
3032
3033 static void
3034 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3035 {
3036   dw2_setup (objfile);
3037
3038   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3039                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3040 }
3041
3042 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3043    the symtabs and calls the iterator.  */
3044
3045 static int
3046 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3047                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3048                       const char *name, const char *real_path,
3049                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3050                       void *data)
3051 {
3052   struct symtab *last_made = objfile->symtabs;
3053
3054   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3055   if (per_cu->v.quick->symtab)
3056     return 0;
3057
3058   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3059      all of them.  */
3060   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3061
3062   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3063                                     objfile->symtabs, last_made);
3064 }
3065
3066 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3067
3068 static int
3069 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3070                                    const char *real_path,
3071                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3072                                    void *data)
3073 {
3074   int i;
3075   const char *name_basename = lbasename (name);
3076
3077   dw2_setup (objfile);
3078
3079   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3080      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3081
3082   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3083     {
3084       int j;
3085       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3086       struct quick_file_names *file_data;
3087
3088       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3089       if (per_cu->v.quick->symtab)
3090         continue;
3091
3092       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3093       if (file_data == NULL)
3094         continue;
3095
3096       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3097         {
3098           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3099           const char *this_real_name;
3100
3101           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3102             {
3103               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3104                                         callback, data))
3105                 return 1;
3106               continue;
3107             }
3108
3109           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3110              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3111           if (! basenames_may_differ
3112               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3113             continue;
3114
3115           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3116           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3117             {
3118               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3119                                         callback, data))
3120                 return 1;
3121               continue;
3122             }
3123
3124           if (real_path != NULL)
3125             {
3126               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3127               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3128               if (this_real_name != NULL
3129                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3130                 {
3131                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3132                                             callback, data))
3133                     return 1;
3134                   continue;
3135                 }
3136             }
3137         }
3138     }
3139
3140   return 0;
3141 }
3142
3143 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3144
3145 struct dw2_symtab_iterator
3146 {
3147   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3148   struct mapped_index *index;
3149   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3150   int want_specific_block;
3151   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3152      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3153   int block_index;
3154   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3155   domain_enum domain;
3156   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3157      or NULL if not found.  */
3158   offset_type *vec;
3159   /* The next element in VEC to look at.  */
3160   int next;
3161   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3162   int length;
3163 };
3164
3165 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3166    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3167    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3168
3169 static void
3170 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3171                       struct mapped_index *index,
3172                       int want_specific_block,
3173                       int block_index,
3174                       domain_enum domain,
3175                       const char *name)
3176 {
3177   iter->index = index;
3178   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3179   iter->block_index = block_index;
3180   iter->domain = domain;
3181   iter->next = 0;
3182
3183   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3184     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3185   else
3186     {
3187       iter->vec = NULL;
3188       iter->length = 0;
3189     }
3190 }
3191
3192 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3193
3194 static struct dwarf2_per_cu_data *
3195 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3196 {
3197   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3198     {
3199       offset_type cu_index_and_attrs =
3200         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3201       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3202       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3203       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3204       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3205       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3206       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3207         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3208       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3209          Indices prior to version 7 don't record them,
3210          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3211          (gold does this).  */
3212       int attrs_valid =
3213         (iter->index->version >= 7
3214          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3215
3216       /* Don't crash on bad data.  */
3217       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3218                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3219         {
3220           complaint (&symfile_complaints,
3221                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3222                        " [in module %s]"), dwarf2_per_objfile->objfile->name);
3223           continue;
3224         }
3225
3226       per_cu = dw2_get_cu (cu_index);
3227
3228       /* Skip if already read in.  */
3229       if (per_cu->v.quick->symtab)
3230         continue;
3231
3232       if (attrs_valid
3233           && iter->want_specific_block
3234           && want_static != is_static)
3235         continue;
3236
3237       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3238       if (attrs_valid)
3239         {
3240           switch (iter->domain)
3241             {
3242             case VAR_DOMAIN:
3243               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3244                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3245                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3246                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3247                 continue;
3248               break;
3249             case STRUCT_DOMAIN:
3250               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3251                 continue;
3252               break;
3253             case LABEL_DOMAIN:
3254               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3255                 continue;
3256               break;
3257             default:
3258               break;
3259             }
3260         }
3261
3262       ++iter->next;
3263       return per_cu;
3264     }
3265
3266   return NULL;
3267 }
3268
3269 static struct symtab *
3270 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3271                    const char *name, domain_enum domain)
3272 {
3273   struct symtab *stab_best = NULL;
3274   struct mapped_index *index;
3275
3276   dw2_setup (objfile);
3277
3278   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3279
3280   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3281   if (index)
3282     {
3283       struct dw2_symtab_iterator iter;
3284       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3285
3286       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3287
3288       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3289         {
3290           struct symbol *sym = NULL;
3291           struct symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3292
3293           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3294              and methods, since the index will not contain any overload
3295              information (but NAME might contain it).  */
3296           if (stab->primary)
3297             {
3298               struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (stab);
3299               struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3300
3301               sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
3302             }
3303
3304           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3305             {
3306               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3307                 return stab;
3308
3309               stab_best = stab;
3310             }
3311
3312           /* Keep looking through other CUs.  */
3313         }
3314     }
3315
3316   return stab_best;
3317 }
3318
3319 static void
3320 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3321 {
3322   int i, total, count;
3323
3324   dw2_setup (objfile);
3325   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3326   count = 0;
3327   for (i = 0; i < total; ++i)
3328     {
3329       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3330
3331       if (!per_cu->v.quick->symtab)
3332         ++count;
3333     }
3334   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3335   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3336 }
3337
3338 static void
3339 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3340 {
3341   /* Nothing worth printing.  */
3342 }
3343
3344 static void
3345 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3346               const struct section_offsets *new_offsets,
3347               const struct section_offsets *delta)
3348 {
3349   /* There's nothing to relocate here.  */
3350 }
3351
3352 static void
3353 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3354                                  const char *func_name)
3355 {
3356   struct mapped_index *index;
3357
3358   dw2_setup (objfile);
3359
3360   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3361
3362   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3363   if (index)
3364     {
3365       struct dw2_symtab_iterator iter;
3366       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3367
3368       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3369       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3370                             func_name);
3371
3372       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3373         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3374     }
3375 }
3376
3377 static void
3378 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3379 {
3380   int i;
3381
3382   dw2_setup (objfile);
3383
3384   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3385                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3386     {
3387       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3388
3389       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3390     }
3391 }
3392
3393 static void
3394 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3395                                   const char *fullname)
3396 {
3397   int i;
3398
3399   dw2_setup (objfile);
3400
3401   /* We don't need to consider type units here.
3402      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3403      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3404      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3405
3406   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3407     {
3408       int j;
3409       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3410       struct quick_file_names *file_data;
3411
3412       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3413       if (per_cu->v.quick->symtab)
3414         continue;
3415
3416       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3417       if (file_data == NULL)
3418         continue;
3419
3420       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3421         {
3422           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3423
3424           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3425             {
3426               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3427               break;
3428             }
3429         }
3430     }
3431 }
3432
3433 /* A helper function for dw2_find_symbol_file that finds the primary
3434    file name for a given CU.  This is a die_reader_func.  */
3435
3436 static void
3437 dw2_get_primary_filename_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3438                                  const gdb_byte *info_ptr,
3439                                  struct die_info *comp_unit_die,
3440                                  int has_children,
3441                                  void *data)
3442 {
3443   const char **result_ptr = data;
3444   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3445   struct attribute *attr;
3446
3447   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
3448   if (attr == NULL)
3449     *result_ptr = NULL;
3450   else
3451     *result_ptr = DW_STRING (attr);
3452 }
3453
3454 static const char *
3455 dw2_find_symbol_file (struct objfile *objfile, const char *name)
3456 {
3457   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3458   offset_type *vec;
3459   const char *filename;
3460
3461   dw2_setup (objfile);
3462
3463   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3464   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3465     {
3466       struct symtab *s;
3467
3468       ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3469         {
3470           struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (s);
3471           const struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
3472           struct symbol *sym = lookup_block_symbol (block, name, VAR_DOMAIN);
3473
3474           if (sym)
3475             {
3476               /* Only file extension of returned filename is recognized.  */
3477               return SYMBOL_SYMTAB (sym)->filename;
3478             }
3479         }
3480       return NULL;
3481     }
3482
3483   if (!find_slot_in_mapped_hash (dwarf2_per_objfile->index_table,
3484                                  name, &vec))
3485     return NULL;
3486
3487   /* Note that this just looks at the very first one named NAME -- but
3488      actually we are looking for a function.  find_main_filename
3489      should be rewritten so that it doesn't require a custom hook.  It
3490      could just use the ordinary symbol tables.  */
3491   /* vec[0] is the length, which must always be >0.  */
3492   per_cu = dw2_get_cu (GDB_INDEX_CU_VALUE (MAYBE_SWAP (vec[1])));
3493
3494   if (per_cu->v.quick->symtab != NULL)
3495     {
3496       /* Only file extension of returned filename is recognized.  */
3497       return per_cu->v.quick->symtab->filename;
3498     }
3499
3500   /* Initialize filename in case there's a problem reading the DWARF,
3501      dw2_get_primary_filename_reader may not get called.  */
3502   filename = NULL;
3503   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
3504                            dw2_get_primary_filename_reader, &filename);
3505
3506   /* Only file extension of returned filename is recognized.  */
3507   return filename;
3508 }
3509
3510 static void
3511 dw2_map_matching_symbols (const char * name, domain_enum namespace,
3512                           struct objfile *objfile, int global,
3513                           int (*callback) (struct block *,
3514                                            struct symbol *, void *),
3515                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3516                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3517 {
3518   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3519      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3520      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3521 }
3522
3523 static void
3524 dw2_expand_symtabs_matching
3525   (struct objfile *objfile,
3526    int (*file_matcher) (const char *, void *, int basenames),
3527    int (*name_matcher) (const char *, void *),
3528    enum search_domain kind,
3529    void *data)
3530 {
3531   int i;
3532   offset_type iter;
3533   struct mapped_index *index;
3534
3535   dw2_setup (objfile);
3536
3537   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3538   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3539     return;
3540   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3541
3542   if (file_matcher != NULL)
3543     {
3544       struct cleanup *cleanup;
3545       htab_t visited_found, visited_not_found;
3546
3547       visited_found = htab_create_alloc (10,
3548                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3549                                          NULL, xcalloc, xfree);
3550       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3551       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3552                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3553                                              NULL, xcalloc, xfree);
3554       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3555
3556       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3557          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3558
3559       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3560         {
3561           int j;
3562           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3563           struct quick_file_names *file_data;
3564           void **slot;
3565
3566           per_cu->v.quick->mark = 0;
3567
3568           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3569           if (per_cu->v.quick->symtab)
3570             continue;
3571
3572           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3573           if (file_data == NULL)
3574             continue;
3575
3576           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3577             continue;
3578           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3579             {
3580               per_cu->v.quick->mark = 1;
3581               continue;
3582             }
3583
3584           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3585             {
3586               const char *this_real_name;
3587
3588               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3589                 {
3590                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3591                   break;
3592                 }
3593
3594               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3595                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3596               if (!basenames_may_differ
3597                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3598                                     data, 1))
3599                 continue;
3600
3601               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3602               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3603                 {
3604                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3605                   break;
3606                 }
3607             }
3608
3609           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3610                                  ? visited_found
3611                                  : visited_not_found,
3612                                  file_data, INSERT);
3613           *slot = file_data;
3614         }
3615
3616       do_cleanups (cleanup);
3617     }
3618
3619   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3620     {
3621       offset_type idx = 2 * iter;
3622       const char *name;
3623       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3624
3625       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3626         continue;
3627
3628       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3629
3630       if (! (*name_matcher) (name, data))
3631         continue;
3632
3633       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3634          marked.  */
3635       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3636                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3637       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3638       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3639         {
3640           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3641           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3642           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3643             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3644           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3645           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3646              Indices prior to version 7 don't record them,
3647              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3648              (gold does this).  */
3649           int attrs_valid =
3650             (index->version >= 7
3651              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3652
3653           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3654           if (attrs_valid)
3655             {
3656               switch (kind)
3657                 {
3658                 case VARIABLES_DOMAIN:
3659                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3660                     continue;
3661                   break;
3662                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3663                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3664                     continue;
3665                   break;
3666                 case TYPES_DOMAIN:
3667                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3668                     continue;
3669                   break;
3670                 default:
3671                   break;
3672                 }
3673             }
3674
3675           /* Don't crash on bad data.  */
3676           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3677                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3678             {
3679               complaint (&symfile_complaints,
3680                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3681                            " [in module %s]"), objfile->name);
3682               continue;
3683             }
3684
3685           per_cu = dw2_get_cu (cu_index);
3686           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3687             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3688         }
3689     }
3690 }
3691
3692 /* A helper for dw2_find_pc_sect_symtab which finds the most specific
3693    symtab.  */
3694
3695 static struct symtab *
3696 recursively_find_pc_sect_symtab (struct symtab *symtab, CORE_ADDR pc)
3697 {
3698   int i;
3699
3700   if (BLOCKVECTOR (symtab) != NULL
3701       && blockvector_contains_pc (BLOCKVECTOR (symtab), pc))
3702     return symtab;
3703
3704   if (symtab->includes == NULL)
3705     return NULL;
3706
3707   for (i = 0; symtab->includes[i]; ++i)
3708     {
3709       struct symtab *s = symtab->includes[i];
3710
3711       s = recursively_find_pc_sect_symtab (s, pc);
3712       if (s != NULL)
3713         return s;
3714     }
3715
3716   return NULL;
3717 }
3718
3719 static struct symtab *
3720 dw2_find_pc_sect_symtab (struct objfile *objfile,
3721                          struct minimal_symbol *msymbol,
3722                          CORE_ADDR pc,
3723                          struct obj_section *section,
3724                          int warn_if_readin)
3725 {
3726   struct dwarf2_per_cu_data *data;
3727   struct symtab *result;
3728
3729   dw2_setup (objfile);
3730
3731   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
3732     return NULL;
3733
3734   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
3735   if (!data)
3736     return NULL;
3737
3738   if (warn_if_readin && data->v.quick->symtab)
3739     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
3740              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
3741
3742   result = recursively_find_pc_sect_symtab (dw2_instantiate_symtab (data), pc);
3743   gdb_assert (result != NULL);
3744   return result;
3745 }
3746
3747 static void
3748 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
3749                           void *data, int need_fullname)
3750 {
3751   int i;
3752   struct cleanup *cleanup;
3753   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3754                                       NULL, xcalloc, xfree);
3755
3756   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
3757   dw2_setup (objfile);
3758
3759   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3760      any TU, so there's no need to scan TUs here.
3761      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
3762
3763   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3764     {
3765       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3766
3767       if (per_cu->v.quick->symtab)
3768         {
3769           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
3770                                         INSERT);
3771
3772           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
3773         }
3774     }
3775
3776   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3777     {
3778       int j;
3779       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3780       struct quick_file_names *file_data;
3781       void **slot;
3782
3783       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3784       if (per_cu->v.quick->symtab)
3785         continue;
3786
3787       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3788       if (file_data == NULL)
3789         continue;
3790
3791       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
3792       if (*slot)
3793         {
3794           /* Already visited.  */
3795           continue;
3796         }
3797       *slot = file_data;
3798
3799       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3800         {
3801           const char *this_real_name;
3802
3803           if (need_fullname)
3804             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3805           else
3806             this_real_name = NULL;
3807           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
3808         }
3809     }
3810
3811   do_cleanups (cleanup);
3812 }
3813
3814 static int
3815 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
3816 {
3817   return 1;
3818 }
3819
3820 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
3821 {
3822   dw2_has_symbols,
3823   dw2_find_last_source_symtab,
3824   dw2_forget_cached_source_info,
3825   dw2_map_symtabs_matching_filename,
3826   dw2_lookup_symbol,
3827   dw2_print_stats,
3828   dw2_dump,
3829   dw2_relocate,
3830   dw2_expand_symtabs_for_function,
3831   dw2_expand_all_symtabs,
3832   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
3833   dw2_find_symbol_file,
3834   dw2_map_matching_symbols,
3835   dw2_expand_symtabs_matching,
3836   dw2_find_pc_sect_symtab,
3837   dw2_map_symbol_filenames
3838 };
3839
3840 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
3841    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
3842
3843 int
3844 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
3845 {
3846   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
3847      indices.  In this case we also don't care if some other debug
3848      format is making psymtabs, because they are all about to be
3849      expanded anyway.  */
3850   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
3851     {
3852       int i;
3853
3854       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3855       create_all_comp_units (objfile);
3856       create_all_type_units (objfile);
3857       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3858         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3859
3860       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3861                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3862         {
3863           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3864
3865           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3866                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3867         }
3868
3869       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
3870          these functions will be no-ops because we will have expanded
3871          all symtabs.  */
3872       return 1;
3873     }
3874
3875   if (dwarf2_read_index (objfile))
3876     return 1;
3877
3878   return 0;
3879 }
3880
3881 \f
3882
3883 /* Build a partial symbol table.  */
3884
3885 void
3886 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
3887 {
3888   volatile struct gdb_exception except;
3889
3890   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
3891     {
3892       init_psymbol_list (objfile, 1024);
3893     }
3894
3895   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
3896     {
3897       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
3898          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
3899          freeing it seems unsafe.  */
3900       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
3901
3902       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
3903       discard_cleanups (cleanups);
3904     }
3905   if (except.reason < 0)
3906     exception_print (gdb_stderr, except);
3907 }
3908
3909 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
3910
3911 static unsigned int
3912 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
3913 {
3914   return header->initial_length_size + header->length;
3915 }
3916
3917 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
3918
3919 static inline int
3920 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
3921 {
3922   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
3923   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
3924
3925   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
3926 }
3927
3928 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
3929    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
3930    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
3931    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
3932    compilation units with discontinuous ranges.  */
3933
3934 static void
3935 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3936 {
3937   struct attribute *attr;
3938
3939   cu->base_known = 0;
3940   cu->base_address = 0;
3941
3942   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
3943   if (attr)
3944     {
3945       cu->base_address = DW_ADDR (attr);
3946       cu->base_known = 1;
3947     }
3948   else
3949     {
3950       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
3951       if (attr)
3952         {
3953           cu->base_address = DW_ADDR (attr);
3954           cu->base_known = 1;
3955         }
3956     }
3957 }
3958
3959 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
3960    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
3961    by the caller.  */
3962
3963 static const gdb_byte *
3964 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
3965                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
3966 {
3967   int signed_addr;
3968   unsigned int bytes_read;
3969
3970   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
3971   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
3972   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
3973   info_ptr += bytes_read;
3974   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
3975   info_ptr += 2;
3976   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
3977                                              &bytes_read);
3978   info_ptr += bytes_read;
3979   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
3980   info_ptr += 1;
3981   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
3982   if (signed_addr < 0)
3983     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3984                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
3985   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
3986
3987   return info_ptr;
3988 }
3989
3990 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
3991    THIS_CU.  */
3992
3993 static struct dwarf2_section_info *
3994 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3995 {
3996   struct dwarf2_section_info *abbrev;
3997
3998   if (this_cu->is_dwz)
3999     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
4000   else
4001     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4002
4003   return abbrev;
4004 }
4005
4006 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
4007    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
4008    Perform various error checking on the header.  */
4009
4010 static void
4011 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4012                             struct dwarf2_section_info *section,
4013                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
4014 {
4015   bfd *abfd = section->asection->owner;
4016   const char *filename = bfd_get_filename (abfd);
4017
4018   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
4019     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
4020            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
4021            filename);
4022
4023   if (header->abbrev_offset.sect_off
4024       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
4025     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
4026            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
4027            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
4028            filename);
4029
4030   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
4031      avoid potential 32-bit overflow.  */
4032   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4033       > section->size)
4034     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4035            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4036            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4037            filename);
4038 }
4039
4040 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4041    The contents of the header are stored in HEADER.
4042    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4043
4044 static const gdb_byte *
4045 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4046                                struct dwarf2_section_info *section,
4047                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4048                                const gdb_byte *info_ptr,
4049                                int is_debug_types_section)
4050 {
4051   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4052   bfd *abfd = section->asection->owner;
4053
4054   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4055
4056   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4057
4058   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4059      type_offset fields.  */
4060   if (is_debug_types_section)
4061     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4062
4063   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4064
4065   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4066
4067   return info_ptr;
4068 }
4069
4070 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4071    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4072
4073 static const gdb_byte *
4074 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4075                                struct dwarf2_section_info *section,
4076                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4077                                const gdb_byte *info_ptr,
4078                                ULONGEST *signature,
4079                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4080 {
4081   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4082   bfd *abfd = section->asection->owner;
4083
4084   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4085
4086   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4087
4088   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4089      type_offset fields.  */
4090   if (signature != NULL)
4091     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4092   info_ptr += 8;
4093   if (type_offset_in_tu != NULL)
4094     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4095                                                header->offset_size);
4096   info_ptr += header->offset_size;
4097
4098   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4099
4100   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4101
4102   return info_ptr;
4103 }
4104
4105 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4106
4107 static sect_offset
4108 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4109                     sect_offset offset)
4110 {
4111   bfd *abfd = section->asection->owner;
4112   const gdb_byte *info_ptr;
4113   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4114   sect_offset abbrev_offset;
4115
4116   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4117   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4118   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4119   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4120   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4121   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4122   return abbrev_offset;
4123 }
4124
4125 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4126    partial symtab as being an include of PST.  */
4127
4128 static void
4129 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4130                                struct objfile *objfile)
4131 {
4132   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4133
4134   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4135     {
4136       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4137       subpst->dirname = pst->dirname;
4138     }
4139
4140   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4141   subpst->textlow = 0;
4142   subpst->texthigh = 0;
4143
4144   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4145     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4146                    sizeof (struct partial_symtab *));
4147   subpst->dependencies[0] = pst;
4148   subpst->number_of_dependencies = 1;
4149
4150   subpst->globals_offset = 0;
4151   subpst->n_global_syms = 0;
4152   subpst->statics_offset = 0;
4153   subpst->n_static_syms = 0;
4154   subpst->symtab = NULL;
4155   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4156   subpst->readin = 0;
4157
4158   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4159      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4160      the regular ones.  */
4161   subpst->read_symtab_private = NULL;
4162 }
4163
4164 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4165    included by the source file represented by PST.  Build an include
4166    partial symtab for each of these included files.  */
4167
4168 static void
4169 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4170                                struct die_info *die,
4171                                struct partial_symtab *pst)
4172 {
4173   struct line_header *lh = NULL;
4174   struct attribute *attr;
4175
4176   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4177   if (attr)
4178     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4179   if (lh == NULL)
4180     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4181
4182   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4183   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, 1);
4184
4185   free_line_header (lh);
4186 }
4187
4188 static hashval_t
4189 hash_signatured_type (const void *item)
4190 {
4191   const struct signatured_type *sig_type = item;
4192
4193   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4194   return sig_type->signature;
4195 }
4196
4197 static int
4198 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4199 {
4200   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4201   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4202
4203   return lhs->signature == rhs->signature;
4204 }
4205
4206 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4207
4208 static htab_t
4209 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4210 {
4211   return htab_create_alloc_ex (41,
4212                                hash_signatured_type,
4213                                eq_signatured_type,
4214                                NULL,
4215                                &objfile->objfile_obstack,
4216                                hashtab_obstack_allocate,
4217                                dummy_obstack_deallocate);
4218 }
4219
4220 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4221
4222 static int
4223 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4224 {
4225   struct signatured_type *sigt = *slot;
4226   struct signatured_type ***datap = datum;
4227
4228   **datap = sigt;
4229   ++*datap;
4230
4231   return 1;
4232 }
4233
4234 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4235    (or .debug_types.dwo) section(s).
4236    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4237    otherwise it is NULL.
4238
4239    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4240
4241    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4242
4243 static htab_t
4244 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4245                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4246 {
4247   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4248   htab_t types_htab = NULL;
4249   int ix;
4250   struct dwarf2_section_info *section;
4251   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4252
4253   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4254     return NULL;
4255
4256   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4257                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4258                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4259
4260   if (dwarf2_read_debug)
4261     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4262                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4263                         bfd_get_filename (abbrev_section->asection->owner));
4264
4265   for (ix = 0;
4266        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4267        ++ix)
4268     {
4269       bfd *abfd;
4270       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4271       struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4272
4273       dwarf2_read_section (objfile, section);
4274       info_ptr = section->buffer;
4275
4276       if (info_ptr == NULL)
4277         continue;
4278
4279       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4280          not present, in which case section->asection will be NULL.  */
4281       abfd = section->asection->owner;
4282
4283       if (dwo_file)
4284         abbrev_section = &dwo_file->sections.abbrev;
4285       else
4286         abbrev_section = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4287
4288       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4289          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4290          header.  */
4291
4292       end_ptr = info_ptr + section->size;
4293       while (info_ptr < end_ptr)
4294         {
4295           sect_offset offset;
4296           cu_offset type_offset_in_tu;
4297           ULONGEST signature;
4298           struct signatured_type *sig_type;
4299           struct dwo_unit *dwo_tu;
4300           void **slot;
4301           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4302           struct comp_unit_head header;
4303           unsigned int length;
4304
4305           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4306
4307           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4308              table, but we don't need anything else just yet.  */
4309
4310           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4311                                                abbrev_section, ptr,
4312                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4313
4314           length = get_cu_length (&header);
4315
4316           /* Skip dummy type units.  */
4317           if (ptr >= info_ptr + length
4318               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4319             {
4320               info_ptr += length;
4321               continue;
4322             }
4323
4324           if (types_htab == NULL)
4325             {
4326               if (dwo_file)
4327                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4328               else
4329                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4330             }
4331
4332           if (dwo_file)
4333             {
4334               sig_type = NULL;
4335               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4336                                        struct dwo_unit);
4337               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4338               dwo_tu->signature = signature;
4339               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4340               dwo_tu->section = section;
4341               dwo_tu->offset = offset;
4342               dwo_tu->length = length;
4343             }
4344           else
4345             {
4346               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4347                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4348               dwo_tu = NULL;
4349               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4350                                          struct signatured_type);
4351               sig_type->signature = signature;
4352               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4353               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4354               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4355               sig_type->per_cu.section = section;
4356               sig_type->per_cu.offset = offset;
4357               sig_type->per_cu.length = length;
4358             }
4359
4360           slot = htab_find_slot (types_htab,
4361                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4362                                  INSERT);
4363           gdb_assert (slot != NULL);
4364           if (*slot != NULL)
4365             {
4366               sect_offset dup_offset;
4367
4368               if (dwo_file)
4369                 {
4370                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4371
4372                   dup_offset = dup_tu->offset;
4373                 }
4374               else
4375                 {
4376                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4377
4378                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4379                 }
4380
4381               complaint (&symfile_complaints,
4382                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4383                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4384                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4385                          hex_string (signature));
4386             }
4387           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4388
4389           if (dwarf2_read_debug)
4390             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4391                                 offset.sect_off,
4392                                 hex_string (signature));
4393
4394           info_ptr += length;
4395         }
4396     }
4397
4398   return types_htab;
4399 }
4400
4401 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4402    and initialize all_type_units.
4403    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4404    otherwise non-zero.  */
4405
4406 static int
4407 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4408 {
4409   htab_t types_htab;
4410   struct signatured_type **iter;
4411
4412   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4413   if (types_htab == NULL)
4414     {
4415       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4416       return 0;
4417     }
4418
4419   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4420
4421   dwarf2_per_objfile->n_type_units = htab_elements (types_htab);
4422   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4423     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4424                * sizeof (struct signatured_type *));
4425   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4426   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4427   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4428               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4429
4430   return 1;
4431 }
4432
4433 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4434    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4435
4436 static void
4437 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4438                                   struct signatured_type *sig_entry,
4439                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4440 {
4441   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4442   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4443   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4444   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4445   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4446   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4447   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4448   gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4449   gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->symtab == NULL);
4450   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4451   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4452   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4453   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4454   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4455 }
4456
4457 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4458    Create the signatured_type data structure for a TU to be read in
4459    directly from a DWO file, bypassing the stub.
4460    We do this for the case where there is no DWP file and we're using
4461    .gdb_index: When reading a CU we want to stay in the DWO file containing
4462    that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO files (due
4463    to comdat folding) to process the transitive closure of all the mentioned
4464    TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every type
4465    signature that it needs.
4466    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4467    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4468
4469 static struct signatured_type *
4470 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4471 {
4472   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4473   struct dwo_file *dwo_file;
4474   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4475   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4476
4477   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4478
4479   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4480      dwo_unit of the TU itself.  */
4481   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4482
4483   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4484      Just use the global signatured_types array.  If this is the first time
4485      we're reading this type, replace the recorded data from .gdb_index with
4486      this TU.  */
4487
4488   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4489     return NULL;
4490   find_sig_entry.signature = sig;
4491   sig_entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_sig_entry);
4492   if (sig_entry == NULL)
4493     return NULL;
4494   /* Have we already tried to read this TU?  */
4495   if (sig_entry->dwo_unit != NULL)
4496     return sig_entry;
4497
4498   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4499   if (dwo_file->tus == NULL)
4500     return NULL;
4501   find_dwo_entry.signature = sig;
4502   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4503   if (dwo_entry == NULL)
4504     return NULL;
4505
4506   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4507   return sig_entry;
4508 }
4509
4510 /* Subroutine of lookup_dwp_signatured_type.
4511    Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.  */
4512
4513 static struct signatured_type *
4514 add_type_unit (ULONGEST sig)
4515 {
4516   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4517   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4518   struct signatured_type *sig_type;
4519   void **slot;
4520
4521   ++n_type_units;
4522   dwarf2_per_objfile->all_type_units =
4523     xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4524               n_type_units * sizeof (struct signatured_type *));
4525   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4526   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4527                              struct signatured_type);
4528   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4529   sig_type->signature = sig;
4530   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4531   sig_type->per_cu.v.quick =
4532     OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4533                     struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4534   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4535                          sig_type, INSERT);
4536   gdb_assert (*slot == NULL);
4537   *slot = sig_type;
4538   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4539   return sig_type;
4540 }
4541
4542 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4543    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4544    then try the DWP file.
4545    Normally this "can't happen", but if there's a bug in signature
4546    generation and/or the DWP file is built incorrectly, it can happen.
4547    Using the type directly from the DWP file means we don't have the stub
4548    which has some useful attributes (e.g., DW_AT_comp_dir), but they're
4549    not critical.  [Eventually the stub may go away for type units anyway.]  */
4550
4551 static struct signatured_type *
4552 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4553 {
4554   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4555   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4556   struct dwo_unit *dwo_entry;
4557   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4558
4559   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4560   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4561
4562   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types != NULL)
4563     {
4564       find_sig_entry.signature = sig;
4565       sig_entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4566                              &find_sig_entry);
4567       if (sig_entry != NULL)
4568         return sig_entry;
4569     }
4570
4571   /* This is the "shouldn't happen" case.
4572      Try the DWP file and hope for the best.  */
4573   if (dwp_file->tus == NULL)
4574     return NULL;
4575   dwo_entry = lookup_dwo_in_dwp (dwp_file, dwp_file->tus, NULL,
4576                                  sig, 1 /* is_debug_types */);
4577   if (dwo_entry == NULL)
4578     return NULL;
4579
4580   sig_entry = add_type_unit (sig);
4581   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4582
4583   /* The caller will signal a complaint if we return NULL.
4584      Here we don't return NULL but we still want to complain.  */
4585   complaint (&symfile_complaints,
4586              _("Bad type signature %s referenced by %s at 0x%x,"
4587                " coping by using copy in DWP [in module %s]"),
4588              hex_string (sig),
4589              cu->per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
4590              cu->per_cu->offset.sect_off,
4591              objfile->name);
4592
4593   return sig_entry;
4594 }
4595
4596 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4597    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4598    It is up to the caller to complain about this.  */
4599
4600 static struct signatured_type *
4601 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4602 {
4603   if (cu->dwo_unit
4604       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4605     {
4606       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4607          These cases require special processing.  */
4608       if (get_dwp_file () == NULL)
4609         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4610       else
4611         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4612     }
4613   else
4614     {
4615       struct signatured_type find_entry, *entry;
4616
4617       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4618         return NULL;
4619       find_entry.signature = sig;
4620       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4621       return entry;
4622     }
4623 }
4624 \f
4625 /* Low level DIE reading support.  */
4626
4627 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4628
4629 static void
4630 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4631                     struct dwarf2_cu *cu,
4632                     struct dwarf2_section_info *section,
4633                     struct dwo_file *dwo_file)
4634 {
4635   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4636   reader->abfd = section->asection->owner;
4637   reader->cu = cu;
4638   reader->dwo_file = dwo_file;
4639   reader->die_section = section;
4640   reader->buffer = section->buffer;
4641   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4642   reader->comp_dir = NULL;
4643 }
4644
4645 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4646    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
4647    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
4648    already.
4649
4650    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
4651    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
4652    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
4653    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
4654    attribute of the referencing CU.  Exactly one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
4655    COMP_DIR must be non-NULL.
4656    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
4657    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
4658    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
4659    provided an abbrev table to use.
4660    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
4661
4662 static int
4663 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4664                         struct dwo_unit *dwo_unit,
4665                         int abbrev_table_provided,
4666                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
4667                         const char *stub_comp_dir,
4668                         struct die_reader_specs *result_reader,
4669                         const gdb_byte **result_info_ptr,
4670                         struct die_info **result_comp_unit_die,
4671                         int *result_has_children)
4672 {
4673   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4674   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4675   struct dwarf2_section_info *section;
4676   bfd *abfd;
4677   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4678   const char *comp_dir_string;
4679   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4680   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4681   int i,num_extra_attrs;
4682   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4683   struct attribute *attr;
4684   struct attribute comp_dir_attr;
4685   struct die_info *comp_unit_die;
4686
4687   /* Both can't be provided.  */
4688   gdb_assert (! (stub_comp_unit_die && stub_comp_dir));
4689
4690   /* These attributes aren't processed until later:
4691      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
4692      However, the attribute is found in the stub which we won't have later.
4693      In order to not impose this complication on the rest of the code,
4694      we read them here and copy them to the DWO CU/TU die.  */
4695
4696   stmt_list = NULL;
4697   low_pc = NULL;
4698   high_pc = NULL;
4699   ranges = NULL;
4700   comp_dir = NULL;
4701
4702   if (stub_comp_unit_die != NULL)
4703     {
4704       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
4705          DWO file.  */
4706       if (! this_cu->is_debug_types)
4707         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
4708       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
4709       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
4710       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
4711       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
4712
4713       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
4714          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
4715       cu->addr_base = 0;
4716       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
4717       if (attr)
4718         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
4719
4720       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
4721          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
4722       cu->ranges_base = 0;
4723       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
4724       if (attr)
4725         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
4726     }
4727   else if (stub_comp_dir != NULL)
4728     {
4729       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
4730       comp_dir = (struct attribute *)
4731         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
4732       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
4733       comp_dir->form = DW_FORM_string;
4734       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
4735       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
4736     }
4737
4738   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
4739   cu->dwo_unit = dwo_unit;
4740   section = dwo_unit->section;
4741   dwarf2_read_section (objfile, section);
4742   abfd = section->asection->owner;
4743   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
4744   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
4745   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
4746
4747   if (this_cu->is_debug_types)
4748     {
4749       ULONGEST header_signature;
4750       cu_offset type_offset_in_tu;
4751       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
4752
4753       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
4754                                                 dwo_abbrev_section,
4755                                                 info_ptr,
4756                                                 &header_signature,
4757                                                 &type_offset_in_tu);
4758       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
4759       if (sig_type->signature != header_signature)
4760         {
4761           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
4762                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
4763                  hex_string (sig_type->signature),
4764                  hex_string (header_signature),
4765                  dwo_unit->offset.sect_off,
4766                  bfd_get_filename (abfd));
4767         }
4768       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
4769       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
4770          nor the type's offset in the TU until now.  */
4771       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
4772       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4773
4774       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
4775          For DWO files, we don't know it until now.  */
4776       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
4777         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
4778     }
4779   else
4780     {
4781       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
4782                                                 dwo_abbrev_section,
4783                                                 info_ptr, 0);
4784       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
4785       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
4786          until now.  */
4787       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
4788     }
4789
4790   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
4791      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
4792   if (abbrev_table_provided)
4793     {
4794       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
4795          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
4796       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
4797       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
4798       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
4799     }
4800   else
4801     {
4802       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
4803       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
4804       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
4805     }
4806
4807   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
4808      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
4809      the code - all the work to maintain the illusion of a single
4810      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
4811   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
4812                      + (low_pc != NULL)
4813                      + (high_pc != NULL)
4814                      + (ranges != NULL)
4815                      + (comp_dir != NULL));
4816   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
4817                               result_has_children, num_extra_attrs);
4818
4819   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
4820   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
4821   i = comp_unit_die->num_attrs;
4822   if (stmt_list != NULL)
4823     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
4824   if (low_pc != NULL)
4825     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
4826   if (high_pc != NULL)
4827     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
4828   if (ranges != NULL)
4829     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
4830   if (comp_dir != NULL)
4831     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
4832   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
4833
4834   if (dwarf2_die_debug)
4835     {
4836       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4837                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
4838                           bfd_section_name (abfd, section->asection),
4839                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
4840                           bfd_get_filename (abfd));
4841       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
4842     }
4843
4844   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
4845      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
4846      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
4847      to get it via circuitous means.  Blech.  */
4848   if (comp_dir != NULL)
4849     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
4850
4851   /* Skip dummy compilation units.  */
4852   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
4853       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
4854     return 0;
4855
4856   *result_info_ptr = info_ptr;
4857   return 1;
4858 }
4859
4860 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4861    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
4862    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
4863
4864 static struct dwo_unit *
4865 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4866                  struct die_info *comp_unit_die)
4867 {
4868   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4869   struct attribute *attr;
4870   ULONGEST signature;
4871   struct dwo_unit *dwo_unit;
4872   const char *comp_dir, *dwo_name;
4873
4874   gdb_assert (cu != NULL);
4875
4876   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
4877   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
4878   gdb_assert (attr != NULL);
4879   dwo_name = DW_STRING (attr);
4880   comp_dir = NULL;
4881   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
4882   if (attr)
4883     comp_dir = DW_STRING (attr);
4884
4885   if (this_cu->is_debug_types)
4886     {
4887       struct signatured_type *sig_type;
4888
4889       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
4890          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
4891       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
4892       signature = sig_type->signature;
4893       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
4894     }
4895   else
4896     {
4897       struct attribute *attr;
4898
4899       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
4900       if (! attr)
4901         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
4902                  " [in module %s]"),
4903                dwo_name, this_cu->objfile->name);
4904       signature = DW_UNSND (attr);
4905       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
4906                                        signature);
4907     }
4908
4909   return dwo_unit;
4910 }
4911
4912 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4913    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.  */
4914
4915 static void
4916 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, int keep,
4917                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
4918                            void *data)
4919 {
4920   struct dwarf2_cu *cu;
4921   struct signatured_type *sig_type;
4922   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup;
4923   struct die_reader_specs reader;
4924   const gdb_byte *info_ptr;
4925   struct die_info *comp_unit_die;
4926   int has_children;
4927
4928   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
4929      data we need.  */
4930   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
4931   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
4932   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
4933
4934   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4935
4936   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
4937   cu = xmalloc (sizeof (*cu));
4938   init_one_comp_unit (cu, this_cu);
4939   /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
4940   free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
4941
4942   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
4943                               0 /* abbrev_table_provided */,
4944                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
4945                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
4946                               &reader, &info_ptr,
4947                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
4948     {
4949       /* Dummy die.  */
4950       do_cleanups (cleanups);
4951       return;
4952     }
4953
4954   /* All the "real" work is done here.  */
4955   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
4956
4957   /* This duplicates some code in init_cutu_and_read_dies,
4958      but the alternative is making the latter more complex.
4959      This function is only for the special case of using DWO files directly:
4960      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
4961   if (keep)
4962     {
4963       /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
4964          caller clean it up when finished with it.  */
4965       discard_cleanups (free_cu_cleanup);
4966
4967       /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
4968          So we have to manually free the abbrev table.  */
4969       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
4970
4971       /* Link this CU into read_in_chain.  */
4972       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
4973       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
4974     }
4975   else
4976     do_cleanups (free_cu_cleanup);
4977
4978   do_cleanups (cleanups);
4979 }
4980
4981 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
4982    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
4983
4984    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
4985    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
4986    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
4987
4988    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
4989    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
4990
4991    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
4992    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
4993
4994    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
4995    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
4996
4997 static void
4998 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4999                          struct abbrev_table *abbrev_table,
5000                          int use_existing_cu, int keep,
5001                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5002                          void *data)
5003 {
5004   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5005   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5006   bfd *abfd = section->asection->owner;
5007   struct dwarf2_cu *cu;
5008   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5009   struct die_reader_specs reader;
5010   struct die_info *comp_unit_die;
5011   int has_children;
5012   struct attribute *attr;
5013   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5014   struct signatured_type *sig_type = NULL;
5015   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5016   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
5017      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
5018      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
5019   int rereading_dwo_cu = 0;
5020
5021   if (dwarf2_die_debug)
5022     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5023                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5024                         this_cu->offset.sect_off);
5025
5026   if (use_existing_cu)
5027     gdb_assert (keep);
5028
5029   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5030      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5031   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5032     {
5033       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5034       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5035       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5036       gdb_assert (!use_existing_cu);
5037       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, keep, die_reader_func, data);
5038       return;
5039     }
5040
5041   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5042
5043   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5044   dwarf2_read_section (objfile, section);
5045
5046   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5047
5048   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5049
5050   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5051     {
5052       cu = this_cu->cu;
5053
5054       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5055          refetch the attributes from the skeleton CU.
5056          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5057          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5058          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5059          optimization.  */
5060       if (cu->dwo_unit != NULL)
5061         rereading_dwo_cu = 1;
5062     }
5063   else
5064     {
5065       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5066       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5067
5068       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5069       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5070
5071       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5072       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5073     }
5074
5075   /* Get the header.  */
5076   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5077     {
5078       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5079       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5080     }
5081   else
5082     {
5083       if (this_cu->is_debug_types)
5084         {
5085           ULONGEST signature;
5086           cu_offset type_offset_in_tu;
5087
5088           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5089                                                     abbrev_section, info_ptr,
5090                                                     &signature,
5091                                                     &type_offset_in_tu);
5092
5093           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5094              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5095           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5096           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5097           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5098                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5099           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5100
5101           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5102              using .gdb_index.  */
5103           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5104
5105           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5106           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5107             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5108         }
5109       else
5110         {
5111           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5112                                                     abbrev_section,
5113                                                     info_ptr, 0);
5114
5115           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5116           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5117         }
5118     }
5119
5120   /* Skip dummy compilation units.  */
5121   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5122       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5123     {
5124       do_cleanups (cleanups);
5125       return;
5126     }
5127
5128   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5129      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5130      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5131      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5132      it may be in use.  */
5133   if (abbrev_table != NULL)
5134     {
5135       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5136       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5137                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5138       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5139     }
5140   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5141     {
5142       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5143       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5144     }
5145   else if (rereading_dwo_cu)
5146     {
5147       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5148       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5149     }
5150
5151   /* Read the top level CU/TU die.  */
5152   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5153   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5154
5155   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5156      from the DWO file.
5157      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5158      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5159   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5160   if (attr)
5161     {
5162       struct dwo_unit *dwo_unit;
5163       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5164
5165       if (has_children)
5166         {
5167           complaint (&symfile_complaints,
5168                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5169                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5170                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5171         }
5172       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5173       if (dwo_unit != NULL)
5174         {
5175           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5176                                       abbrev_table != NULL,
5177                                       comp_unit_die, NULL,
5178                                       &reader, &info_ptr,
5179                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5180             {
5181               /* Dummy die.  */
5182               do_cleanups (cleanups);
5183               return;
5184             }
5185           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5186         }
5187       else
5188         {
5189           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5190              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5191              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5192              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5193              debug info.  */
5194         }
5195     }
5196
5197   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5198   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5199
5200   /* Done, clean up.  */
5201   if (free_cu_cleanup != NULL)
5202     {
5203       if (keep)
5204         {
5205           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5206              caller clean it up when finished with it.  */
5207           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5208
5209           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5210              So we have to manually free the abbrev table.  */
5211           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5212
5213           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5214           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5215           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5216         }
5217       else
5218         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5219     }
5220
5221   do_cleanups (cleanups);
5222 }
5223
5224 /* Read CU/TU THIS_CU in section SECTION,
5225    but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5226    DWOP_FILE, if non-NULL, is the DWO/DWP file to read (the caller is assumed
5227    to have already done the lookup to find the DWO/DWP file).
5228
5229    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5230    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5231
5232    We fill in THIS_CU->length.
5233
5234    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5235    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5236
5237    THIS_CU->cu is always freed when done.
5238    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5239    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5240
5241 static void
5242 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5243                                    struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
5244                                    struct dwo_file *dwo_file,
5245                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5246                                    void *data)
5247 {
5248   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5249   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5250   bfd *abfd = section->asection->owner;
5251   struct dwarf2_cu cu;
5252   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5253   struct die_reader_specs reader;
5254   struct cleanup *cleanups;
5255   struct die_info *comp_unit_die;
5256   int has_children;
5257
5258   if (dwarf2_die_debug)
5259     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5260                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5261                         this_cu->offset.sect_off);
5262
5263   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5264
5265   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5266   dwarf2_read_section (objfile, section);
5267
5268   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5269
5270   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5271
5272   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5273   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5274                                             abbrev_section, info_ptr,
5275                                             this_cu->is_debug_types);
5276
5277   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5278
5279   /* Skip dummy compilation units.  */
5280   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5281       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5282     {
5283       do_cleanups (cleanups);
5284       return;
5285     }
5286
5287   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5288   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5289
5290   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5291   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5292
5293   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5294
5295   do_cleanups (cleanups);
5296 }
5297
5298 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5299    does not lookup the specified DWO file.
5300    This cannot be used to read DWO files.
5301
5302    THIS_CU->cu is always freed when done.
5303    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5304    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5305    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5306
5307 static void
5308 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5309                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5310                                 void *data)
5311 {
5312   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu,
5313                                      get_abbrev_section_for_cu (this_cu),
5314                                      NULL,
5315                                      die_reader_func, data);
5316 }
5317 \f
5318 /* Type Unit Groups.
5319
5320    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5321    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5322    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5323    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5324    the CU the types ultimately came from.  */
5325
5326 static hashval_t
5327 hash_type_unit_group (const void *item)
5328 {
5329   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5330
5331   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5332 }
5333
5334 static int
5335 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5336 {
5337   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5338   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5339
5340   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5341 }
5342
5343 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5344
5345 static htab_t
5346 allocate_type_unit_groups_table (void)
5347 {
5348   return htab_create_alloc_ex (3,
5349                                hash_type_unit_group,
5350                                eq_type_unit_group,
5351                                NULL,
5352                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5353                                hashtab_obstack_allocate,
5354                                dummy_obstack_deallocate);
5355 }
5356
5357 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5358    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5359    of any one psymtab grow too big.  */
5360 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5361 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5362
5363 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5364    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5365
5366 static struct type_unit_group *
5367 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5368 {
5369   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5370   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5371   struct type_unit_group *tu_group;
5372
5373   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5374                              struct type_unit_group);
5375   per_cu = &tu_group->per_cu;
5376   per_cu->objfile = objfile;
5377
5378   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5379     {
5380       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5381                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5382     }
5383   else
5384     {
5385       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5386       struct partial_symtab *pst;
5387       char *name;
5388
5389       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5390       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5391         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5392                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5393       else
5394         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5395
5396       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5397       pst->anonymous = 1;
5398
5399       xfree (name);
5400     }
5401
5402   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5403   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5404
5405   return tu_group;
5406 }
5407
5408 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5409    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5410
5411 static struct type_unit_group *
5412 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, struct attribute *stmt_list)
5413 {
5414   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5415   struct type_unit_group *tu_group;
5416   void **slot;
5417   unsigned int line_offset;
5418   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5419
5420   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5421     {
5422       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5423         allocate_type_unit_groups_table ();
5424     }
5425
5426   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5427
5428   if (stmt_list)
5429     {
5430       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5431       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5432     }
5433   else
5434     {
5435       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5436          We can do various things here like create one group per TU or
5437          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5438          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5439          we, umm, group them in bunches.  */
5440       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5441                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5442                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5443       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5444     }
5445
5446   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5447   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5448   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5449                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5450   if (*slot != NULL)
5451     {
5452       tu_group = *slot;
5453       gdb_assert (tu_group != NULL);
5454     }
5455   else
5456     {
5457       sect_offset line_offset_struct;
5458
5459       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5460       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5461       *slot = tu_group;
5462       ++tu_stats->nr_symtabs;
5463     }
5464
5465   return tu_group;
5466 }
5467
5468 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
5469
5470 struct tu_abbrev_offset
5471 {
5472   struct signatured_type *sig_type;
5473   sect_offset abbrev_offset;
5474 };
5475
5476 /* Helper routine for build_type_unit_groups, passed to qsort.  */
5477
5478 static int
5479 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
5480 {
5481   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
5482   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
5483   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
5484   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
5485
5486   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
5487 }
5488
5489 /* A helper function to add a type_unit_group to a table.  */
5490
5491 static int
5492 add_type_unit_group_to_table (void **slot, void *datum)
5493 {
5494   struct type_unit_group *tu_group = *slot;
5495   struct type_unit_group ***datap = datum;
5496
5497   **datap = tu_group;
5498   ++*datap;
5499
5500   return 1;
5501 }
5502
5503 /* Efficiently read all the type units, calling init_cutu_and_read_dies on
5504    each one passing FUNC,DATA.
5505
5506    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
5507    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
5508    sharing 8K abbrev tables.
5509
5510    The main purpose of this function is to support building the
5511    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
5512    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
5513    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
5514    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
5515    share 8K stmt_list tables.
5516
5517    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
5518    struct type_unit_group if necessary and add it to
5519    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
5520
5521 static void
5522 build_type_unit_groups (die_reader_func_ftype *func, void *data)
5523 {
5524   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5525   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5526   struct cleanup *cleanups;
5527   struct abbrev_table *abbrev_table;
5528   sect_offset abbrev_offset;
5529   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
5530   struct type_unit_group **iter;
5531   int i;
5532
5533   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
5534   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
5535
5536   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
5537     return;
5538
5539   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
5540      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
5541      read each abbrev table in.
5542      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
5543      This is simpler and efficient enough for now.
5544
5545      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
5546      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
5547      stmt_list value too so in practice this should work well.
5548
5549      The basic algorithm here is:
5550
5551       sort TUs by abbrev table
5552       for each TU with same abbrev table:
5553         read abbrev table if first user
5554         read TU top level DIE
5555           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
5556         call FUNC  */
5557
5558   if (dwarf2_read_debug)
5559     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
5560
5561   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
5562      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
5563   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
5564                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
5565   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
5566     {
5567       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
5568
5569       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
5570       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
5571         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
5572                             sig_type->per_cu.offset);
5573     }
5574   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
5575   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
5576          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
5577
5578   /* Note: In the .gdb_index case, get_type_unit_group may have already been
5579      called any number of times, so we don't reset tu_stats here.  */
5580
5581   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
5582   abbrev_table = NULL;
5583   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
5584
5585   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
5586     {
5587       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
5588
5589       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
5590       if (abbrev_table == NULL
5591           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
5592         {
5593           if (abbrev_table != NULL)
5594             {
5595               abbrev_table_free (abbrev_table);
5596               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
5597                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
5598               abbrev_table = NULL;
5599             }
5600           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
5601           abbrev_table =
5602             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
5603                                      abbrev_offset);
5604           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
5605         }
5606
5607       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
5608                                func, data);
5609     }
5610
5611   /* type_unit_groups can be NULL if there is an error in the debug info.
5612      Just create an empty table so the rest of gdb doesn't have to watch
5613      for this error case.  */
5614   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5615     {
5616       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5617         allocate_type_unit_groups_table ();
5618       dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups = 0;
5619     }
5620
5621   /* Create a vector of pointers to primary type units to make it easy to
5622      iterate over them and CUs.  See dw2_get_primary_cu.  */
5623   dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups =
5624     htab_elements (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups);
5625   dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups =
5626     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5627                    dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups
5628                    * sizeof (struct type_unit_group *));
5629   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[0];
5630   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5631                           add_type_unit_group_to_table, &iter);
5632   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[0]
5633               == dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups);
5634
5635   do_cleanups (cleanups);
5636
5637   if (dwarf2_read_debug)
5638     {
5639       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building type unit groups:\n");
5640       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
5641                           dwarf2_per_objfile->n_type_units);
5642       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
5643                           tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
5644       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
5645                           tu_stats->nr_symtabs);
5646       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
5647                           tu_stats->nr_symtab_sharers);
5648       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
5649                           tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
5650     }
5651 }
5652 \f
5653 /* Partial symbol tables.  */
5654
5655 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5656
5657    The caller must fill in the following details:
5658    dirname, textlow, texthigh.  */
5659
5660 static struct partial_symtab *
5661 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5662 {
5663   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5664   struct partial_symtab *pst;
5665
5666   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5667                               name, 0,
5668                               objfile->global_psymbols.next,
5669                               objfile->static_psymbols.next);
5670
5671   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5672
5673   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5674   pst->read_symtab_private = per_cu;
5675   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5676   per_cu->v.psymtab = pst;
5677
5678   return pst;
5679 }
5680
5681 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5682
5683 static void
5684 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5685                                   const gdb_byte *info_ptr,
5686                                   struct die_info *comp_unit_die,
5687                                   int has_children,
5688                                   void *data)
5689 {
5690   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5691   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5692   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5693   struct attribute *attr;
5694   CORE_ADDR baseaddr;
5695   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5696   struct partial_symtab *pst;
5697   int has_pc_info;
5698   const char *filename;
5699   int *want_partial_unit_ptr = data;
5700
5701   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit
5702       && (want_partial_unit_ptr == NULL
5703           || !*want_partial_unit_ptr))
5704     return;
5705
5706   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5707
5708   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
5709
5710   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5711
5712   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5713   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5714   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5715     filename = "";
5716   else
5717     filename = DW_STRING (attr);
5718
5719   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5720
5721   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5722   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5723   if (attr != NULL)
5724     pst->dirname = DW_STRING (attr);
5725
5726   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5727
5728   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
5729
5730   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
5731      `DW_AT_ranges'.  */
5732   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
5733                                       &best_highpc, cu, pst);
5734   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
5735     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
5736        CUs with no code.  */
5737     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
5738                        best_lowpc + baseaddr,
5739                        best_highpc + baseaddr - 1, pst);
5740
5741   /* Check if comp unit has_children.
5742      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5743      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5744   if (has_children)
5745     {
5746       struct partial_die_info *first_die;
5747       CORE_ADDR lowpc, highpc;
5748
5749       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
5750       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
5751
5752       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5753
5754       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
5755                             ! has_pc_info, cu);
5756
5757       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
5758          complaints from `maint check'.  */
5759       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
5760         lowpc = highpc;
5761
5762       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
5763          then use the information extracted from its child dies.  */
5764       if (! has_pc_info)
5765         {
5766           best_lowpc = lowpc;
5767           best_highpc = highpc;
5768         }
5769     }
5770   pst->textlow = best_lowpc + baseaddr;
5771   pst->texthigh = best_highpc + baseaddr;
5772
5773   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5774     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5775   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5776     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5777   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5778
5779   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
5780     {
5781       int i;
5782       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5783       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
5784
5785       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
5786          post-pass.  */
5787       pst->number_of_dependencies = len;
5788       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5789                                          len * sizeof (struct symtab *));
5790       for (i = 0;
5791            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
5792                         i, iter);
5793            ++i)
5794         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
5795
5796       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5797     }
5798
5799   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
5800      and build a psymtab for each of them.  */
5801   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
5802
5803   if (dwarf2_read_debug)
5804     {
5805       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5806
5807       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5808                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
5809                           ", %d global, %d static syms\n",
5810                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5811                           per_cu->offset.sect_off,
5812                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
5813                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
5814                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
5815     }
5816 }
5817
5818 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5819    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
5820
5821 static void
5822 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5823                            int want_partial_unit)
5824 {
5825   /* If this compilation unit was already read in, free the
5826      cached copy in order to read it in again.  This is
5827      necessary because we skipped some symbols when we first
5828      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
5829      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
5830   if (this_cu->cu != NULL)
5831     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
5832
5833   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
5834   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
5835                            process_psymtab_comp_unit_reader,
5836                            &want_partial_unit);
5837
5838   /* Age out any secondary CUs.  */
5839   age_cached_comp_units ();
5840 }
5841
5842 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
5843
5844 static void
5845 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5846                             const gdb_byte *info_ptr,
5847                             struct die_info *type_unit_die,
5848                             int has_children,
5849                             void *data)
5850 {
5851   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5852   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5853   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5854   struct signatured_type *sig_type;
5855   struct type_unit_group *tu_group;
5856   struct attribute *attr;
5857   struct partial_die_info *first_die;
5858   CORE_ADDR lowpc, highpc;
5859   struct partial_symtab *pst;
5860
5861   gdb_assert (data == NULL);
5862   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
5863   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
5864
5865   if (! has_children)
5866     return;
5867
5868   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
5869   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
5870
5871   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
5872
5873   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
5874   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5875   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
5876   pst->anonymous = 1;
5877
5878   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5879
5880   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
5881   highpc = (CORE_ADDR) 0;
5882   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
5883
5884   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5885     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5886   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5887     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5888   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5889 }
5890
5891 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
5892
5893 static int
5894 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
5895 {
5896   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5897   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
5898   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
5899   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
5900   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
5901   struct signatured_type *iter;
5902   int i;
5903
5904   gdb_assert (len > 0);
5905   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
5906
5907   pst->number_of_dependencies = len;
5908   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5909                                      len * sizeof (struct psymtab *));
5910   for (i = 0;
5911        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
5912        ++i)
5913     {
5914       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
5915       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
5916       iter->type_unit_group = tu_group;
5917     }
5918
5919   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
5920
5921   return 1;
5922 }
5923
5924 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5925    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
5926
5927 static void
5928 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
5929 {
5930   if (! create_all_type_units (objfile))
5931     return;
5932
5933   build_type_unit_groups (build_type_psymtabs_reader, NULL);
5934
5935   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
5936   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5937                           build_type_psymtab_dependencies, NULL);
5938 }
5939
5940 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
5941
5942 static void
5943 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
5944 {
5945   struct objfile *objfile = o;
5946
5947   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
5948 }
5949
5950 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
5951
5952 static void
5953 set_partial_user (struct objfile *objfile)
5954 {
5955   int i;
5956
5957   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
5958     {
5959       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
5960       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
5961       int j;
5962
5963       if (pst == NULL)
5964         continue;
5965
5966       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
5967         {
5968           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
5969           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
5970             pst->dependencies[j]->user = pst;
5971         }
5972     }
5973 }
5974
5975 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
5976    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
5977
5978 static void
5979 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
5980 {
5981   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
5982   struct obstack temp_obstack;
5983   int i;
5984
5985   if (dwarf2_read_debug)
5986     {
5987       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
5988                           objfile->name);
5989     }
5990
5991   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
5992
5993   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
5994
5995   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
5996      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
5997   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
5998
5999   build_type_psymtabs (objfile);
6000
6001   create_all_comp_units (objfile);
6002
6003   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
6004      copy this to the final obstack.  */
6005   obstack_init (&temp_obstack);
6006   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6007   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6008   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6009
6010   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6011     {
6012       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
6013
6014       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0);
6015     }
6016
6017   set_partial_user (objfile);
6018
6019   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6020                                                     &objfile->objfile_obstack);
6021   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6022
6023   do_cleanups (back_to);
6024
6025   if (dwarf2_read_debug)
6026     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6027                         objfile->name);
6028 }
6029
6030 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6031
6032 static void
6033 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6034                                const gdb_byte *info_ptr,
6035                                struct die_info *comp_unit_die,
6036                                int has_children,
6037                                void *data)
6038 {
6039   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6040
6041   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6042
6043   /* Check if comp unit has_children.
6044      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6045      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6046   if (has_children)
6047     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6048 }
6049
6050 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6051    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6052
6053 static void
6054 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6055 {
6056   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6057                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6058 }
6059
6060 static void
6061 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6062                               struct dwarf2_section_info *section,
6063                               unsigned int is_dwz,
6064                               int *n_allocated,
6065                               int *n_comp_units,
6066                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6067 {
6068   const gdb_byte *info_ptr;
6069   bfd *abfd = section->asection->owner;
6070
6071   if (dwarf2_read_debug)
6072     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6073                         section->asection->name, bfd_get_filename (abfd));
6074
6075   dwarf2_read_section (objfile, section);
6076
6077   info_ptr = section->buffer;
6078
6079   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6080     {
6081       unsigned int length, initial_length_size;
6082       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6083       sect_offset offset;
6084
6085       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6086
6087       /* Read just enough information to find out where the next
6088          compilation unit is.  */
6089       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6090
6091       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6092       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6093                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6094       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6095       this_cu->offset = offset;
6096       this_cu->length = length + initial_length_size;
6097       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6098       this_cu->objfile = objfile;
6099       this_cu->section = section;
6100
6101       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6102         {
6103           *n_allocated *= 2;
6104           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6105                                       *n_allocated
6106                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6107         }
6108       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6109       ++*n_comp_units;
6110
6111       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6112     }
6113 }
6114
6115 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6116    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6117
6118 static void
6119 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6120 {
6121   int n_allocated;
6122   int n_comp_units;
6123   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6124
6125   n_comp_units = 0;
6126   n_allocated = 10;
6127   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6128                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6129
6130   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6131                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6132
6133   if (bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debugaltlink") != NULL)
6134     {
6135       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6136
6137       read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6138                                     &n_allocated, &n_comp_units,
6139                                     &all_comp_units);
6140     }
6141
6142   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6143     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6144                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6145   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6146           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6147   xfree (all_comp_units);
6148   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6149 }
6150
6151 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6152    FIRST_DIE.  The caller should pass NEED_PC == 1 if the compilation
6153    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6154    DW_AT_ranges).  If NEED_PC is set, then this function will set
6155    *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in CU
6156    and record the covered ranges in the addrmap.  */
6157
6158 static void
6159 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6160                       CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6161 {
6162   struct partial_die_info *pdi;
6163
6164   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6165      interesting children but skipping the children of the other ones,
6166      until we reach the end of the compilation unit.  */
6167
6168   pdi = first_die;
6169
6170   while (pdi != NULL)
6171     {
6172       fixup_partial_die (pdi, cu);
6173
6174       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6175          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6176          enums.  */
6177
6178       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6179           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6180           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6181         {
6182           switch (pdi->tag)
6183             {
6184             case DW_TAG_subprogram:
6185               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6186               break;
6187             case DW_TAG_constant:
6188             case DW_TAG_variable:
6189             case DW_TAG_typedef:
6190             case DW_TAG_union_type:
6191               if (!pdi->is_declaration)
6192                 {
6193                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6194                 }
6195               break;
6196             case DW_TAG_class_type:
6197             case DW_TAG_interface_type:
6198             case DW_TAG_structure_type:
6199               if (!pdi->is_declaration)
6200                 {
6201                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6202                 }
6203               break;
6204             case DW_TAG_enumeration_type:
6205               if (!pdi->is_declaration)
6206                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6207               break;
6208             case DW_TAG_base_type:
6209             case DW_TAG_subrange_type:
6210               /* File scope base type definitions are added to the partial
6211                  symbol table.  */
6212               add_partial_symbol (pdi, cu);
6213               break;
6214             case DW_TAG_namespace:
6215               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6216               break;
6217             case DW_TAG_module:
6218               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6219               break;
6220             case DW_TAG_imported_unit:
6221               {
6222                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6223
6224                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6225                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6226                   {
6227                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6228                              " supported in type units [in module %s]"),
6229                            cu->objfile->name);
6230                   }
6231
6232                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6233                                                            pdi->is_dwz,
6234                                                            cu->objfile);
6235
6236                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6237                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6238                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1);
6239
6240                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6241                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6242               }
6243               break;
6244             default:
6245               break;
6246             }
6247         }
6248
6249       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6250
6251       pdi = pdi->die_sibling;
6252     }
6253 }
6254
6255 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6256
6257    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6258    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6259    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6260    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6261    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6262    prepended to the enumerator.
6263
6264    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6265    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6266    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6267    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6268    the fully qualified name of structure types from their members'
6269    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6270    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6271    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6272    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6273    have a parent.  */
6274
6275 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6276    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6277    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6278    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6279 static const char *
6280 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6281                           struct dwarf2_cu *cu)
6282 {
6283   const char *grandparent_scope;
6284   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6285
6286   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6287      then this means the parent of the specification DIE.  */
6288
6289   real_pdi = pdi;
6290   while (real_pdi->has_specification)
6291     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6292                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6293
6294   parent = real_pdi->die_parent;
6295   if (parent == NULL)
6296     return NULL;
6297
6298   if (parent->scope_set)
6299     return parent->scope;
6300
6301   fixup_partial_die (parent, cu);
6302
6303   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6304
6305   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6306      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6307      Work around this problem here.  */
6308   if (cu->language == language_cplus
6309       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6310       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6311       && grandparent_scope == NULL)
6312     {
6313       parent->scope = NULL;
6314       parent->scope_set = 1;
6315       return NULL;
6316     }
6317
6318   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6319     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6320     parent->scope = grandparent_scope;
6321   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6322       || parent->tag == DW_TAG_module
6323       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6324       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6325       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6326       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6327       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6328     {
6329       if (grandparent_scope == NULL)
6330         parent->scope = parent->name;
6331       else
6332         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6333                                          grandparent_scope,
6334                                          parent->name, 0, cu);
6335     }
6336   else
6337     {
6338       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6339          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6340          ignoring them.  */
6341       complaint (&symfile_complaints,
6342                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6343                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6344       parent->scope = grandparent_scope;
6345     }
6346
6347   parent->scope_set = 1;
6348   return parent->scope;
6349 }
6350
6351 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6352    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6353
6354 static char *
6355 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6356                        struct dwarf2_cu *cu)
6357 {
6358   const char *parent_scope;
6359
6360   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6361      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6362      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6363      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6364   if (pdi->has_template_arguments)
6365     {
6366       fixup_partial_die (pdi, cu);
6367
6368       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6369         {
6370           struct die_info *die;
6371           struct attribute attr;
6372           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6373
6374           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6375           attr.name = 0;
6376           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6377           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6378           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6379
6380           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6381         }
6382     }
6383
6384   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6385   if (parent_scope == NULL)
6386     return NULL;
6387   else
6388     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6389 }
6390
6391 static void
6392 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6393 {
6394   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6395   CORE_ADDR addr = 0;
6396   const char *actual_name = NULL;
6397   CORE_ADDR baseaddr;
6398   char *built_actual_name;
6399
6400   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6401
6402   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6403   if (built_actual_name != NULL)
6404     actual_name = built_actual_name;
6405
6406   if (actual_name == NULL)
6407     actual_name = pdi->name;
6408
6409   switch (pdi->tag)
6410     {
6411     case DW_TAG_subprogram:
6412       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6413         {
6414           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6415              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6416              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6417              in the global scope.  */
6418           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6419              mst_text, objfile); */
6420           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6421                                built_actual_name != NULL,
6422                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6423                                &objfile->global_psymbols,
6424                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6425                                cu->language, objfile);
6426         }
6427       else
6428         {
6429           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6430              mst_file_text, objfile); */
6431           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6432                                built_actual_name != NULL,
6433                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6434                                &objfile->static_psymbols,
6435                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6436                                cu->language, objfile);
6437         }
6438       break;
6439     case DW_TAG_constant:
6440       {
6441         struct psymbol_allocation_list *list;
6442
6443         if (pdi->is_external)
6444           list = &objfile->global_psymbols;
6445         else
6446           list = &objfile->static_psymbols;
6447         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6448                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6449                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6450       }
6451       break;
6452     case DW_TAG_variable:
6453       if (pdi->d.locdesc)
6454         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6455
6456       if (pdi->d.locdesc
6457           && addr == 0
6458           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6459         {
6460           /* A global or static variable may also have been stripped
6461              out by the linker if unused, in which case its address
6462              will be nullified; do not add such variables into partial
6463              symbol table then.  */
6464         }
6465       else if (pdi->is_external)
6466         {
6467           /* Global Variable.
6468              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6469              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6470              Enter into partial symbol table if it has a location
6471              descriptor or a type.
6472              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6473              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6474              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6475              is referenced.
6476              The address for the partial symbol table entry is not
6477              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6478              table building.  */
6479
6480           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6481             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6482                                  built_actual_name != NULL,
6483                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6484                                  &objfile->global_psymbols,
6485                                  0, addr + baseaddr,
6486                                  cu->language, objfile);
6487         }
6488       else
6489         {
6490           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6491           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6492             {
6493               xfree (built_actual_name);
6494               return;
6495             }
6496           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6497              mst_file_data, objfile); */
6498           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6499                                built_actual_name != NULL,
6500                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6501                                &objfile->static_psymbols,
6502                                0, addr + baseaddr,
6503                                cu->language, objfile);
6504         }
6505       break;
6506     case DW_TAG_typedef:
6507     case DW_TAG_base_type:
6508     case DW_TAG_subrange_type:
6509       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6510                            built_actual_name != NULL,
6511                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6512                            &objfile->static_psymbols,
6513                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6514       break;
6515     case DW_TAG_namespace:
6516       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6517                            built_actual_name != NULL,
6518                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6519                            &objfile->global_psymbols,
6520                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6521       break;
6522     case DW_TAG_class_type:
6523     case DW_TAG_interface_type:
6524     case DW_TAG_structure_type:
6525     case DW_TAG_union_type:
6526     case DW_TAG_enumeration_type:
6527       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6528          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6529          structure, union or class type is represented by a structure,
6530          union or class entry that does not have a byte size attribute
6531          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6532       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6533         {
6534           xfree (built_actual_name);
6535           return;
6536         }
6537
6538       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6539          static vs. global.  */
6540       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6541                            built_actual_name != NULL,
6542                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6543                            (cu->language == language_cplus
6544                             || cu->language == language_java)
6545                            ? &objfile->global_psymbols
6546                            : &objfile->static_psymbols,
6547                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6548
6549       break;
6550     case DW_TAG_enumerator:
6551       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6552                            built_actual_name != NULL,
6553                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6554                            (cu->language == language_cplus
6555                             || cu->language == language_java)
6556                            ? &objfile->global_psymbols
6557                            : &objfile->static_psymbols,
6558                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6559       break;
6560     default:
6561       break;
6562     }
6563
6564   xfree (built_actual_name);
6565 }
6566
6567 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6568    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6569    the name of the enclosing namespace.  */
6570
6571 static void
6572 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6573                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6574                        int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6575 {
6576   /* Add a symbol for the namespace.  */
6577
6578   add_partial_symbol (pdi, cu);
6579
6580   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6581
6582   if (pdi->has_children)
6583     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6584 }
6585
6586 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6587
6588 static void
6589 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
6590                     CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6591 {
6592   /* Now scan partial symbols in that module.  */
6593
6594   if (pdi->has_children)
6595     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6596 }
6597
6598 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
6599    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
6600    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
6601    that this subprogram contains.
6602
6603    DIE my also be a lexical block, in which case we simply search
6604    recursively for suprograms defined inside that lexical block.
6605    Again, this is only performed when the CU language allows this
6606    type of definitions.  */
6607
6608 static void
6609 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
6610                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6611                         int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6612 {
6613   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
6614     {
6615       if (pdi->has_pc_info)
6616         {
6617           if (pdi->lowpc < *lowpc)
6618             *lowpc = pdi->lowpc;
6619           if (pdi->highpc > *highpc)
6620             *highpc = pdi->highpc;
6621           if (need_pc)
6622             {
6623               CORE_ADDR baseaddr;
6624               struct objfile *objfile = cu->objfile;
6625
6626               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
6627                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
6628               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
6629                                  pdi->lowpc + baseaddr,
6630                                  pdi->highpc - 1 + baseaddr,
6631                                  cu->per_cu->v.psymtab);
6632             }
6633         }
6634
6635       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
6636         {
6637           if (!pdi->is_declaration)
6638             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
6639                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
6640                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
6641             if (pdi->name)
6642               add_partial_symbol (pdi, cu);
6643         }
6644     }
6645
6646   if (! pdi->has_children)
6647     return;
6648
6649   if (cu->language == language_ada)
6650     {
6651       pdi = pdi->die_child;
6652       while (pdi != NULL)
6653         {
6654           fixup_partial_die (pdi, cu);
6655           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
6656               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
6657             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6658           pdi = pdi->die_sibling;
6659         }
6660     }
6661 }
6662
6663 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
6664
6665 static void
6666 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
6667                          struct dwarf2_cu *cu)
6668 {
6669   struct partial_die_info *pdi;
6670
6671   if (enum_pdi->name != NULL)
6672     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
6673
6674   pdi = enum_pdi->die_child;
6675   while (pdi)
6676     {
6677       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
6678         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
6679       else
6680         add_partial_symbol (pdi, cu);
6681       pdi = pdi->die_sibling;
6682     }
6683 }
6684
6685 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
6686
6687 static unsigned int
6688 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
6689 {
6690   unsigned int bytes_read;
6691
6692   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6693 }
6694
6695 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
6696    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
6697    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
6698    the initial number.  */
6699
6700 static struct abbrev_info *
6701 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
6702                  struct dwarf2_cu *cu)
6703 {
6704   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
6705   unsigned int abbrev_number;
6706   struct abbrev_info *abbrev;
6707
6708   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
6709
6710   if (abbrev_number == 0)
6711     return NULL;
6712
6713   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
6714   if (!abbrev)
6715     {
6716       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"),
6717              abbrev_number, bfd_get_filename (abfd));
6718     }
6719
6720   return abbrev;
6721 }
6722
6723 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
6724    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
6725    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
6726
6727 static const gdb_byte *
6728 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
6729 {
6730   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6731   struct abbrev_info *abbrev;
6732   unsigned int bytes_read;
6733
6734   while (1)
6735     {
6736       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
6737       if (abbrev == NULL)
6738         return info_ptr + bytes_read;
6739       else
6740         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
6741     }
6742 }
6743
6744 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
6745    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
6746    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
6747    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
6748    children.  */
6749
6750 static const gdb_byte *
6751 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
6752               struct abbrev_info *abbrev)
6753 {
6754   unsigned int bytes_read;
6755   struct attribute attr;
6756   bfd *abfd = reader->abfd;
6757   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6758   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
6759   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
6760   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
6761   unsigned int form, i;
6762
6763   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
6764     {
6765       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
6766       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
6767         {
6768           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
6769           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
6770             complaint (&symfile_complaints,
6771                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
6772           else
6773             return buffer + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
6774         }
6775
6776       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
6777       form = abbrev->attrs[i].form;
6778     skip_attribute:
6779       switch (form)
6780         {
6781         case DW_FORM_ref_addr:
6782           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
6783              and later it is offset sized.  */
6784           if (cu->header.version == 2)
6785             info_ptr += cu->header.addr_size;
6786           else
6787             info_ptr += cu->header.offset_size;
6788           break;
6789         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
6790           info_ptr += cu->header.offset_size;
6791           break;
6792         case DW_FORM_addr:
6793           info_ptr += cu->header.addr_size;
6794           break;
6795         case DW_FORM_data1:
6796         case DW_FORM_ref1:
6797         case DW_FORM_flag:
6798           info_ptr += 1;
6799           break;
6800         case DW_FORM_flag_present:
6801           break;
6802         case DW_FORM_data2:
6803         case DW_FORM_ref2:
6804           info_ptr += 2;
6805           break;
6806         case DW_FORM_data4:
6807         case DW_FORM_ref4:
6808           info_ptr += 4;
6809           break;
6810         case DW_FORM_data8:
6811         case DW_FORM_ref8:
6812         case DW_FORM_ref_sig8:
6813           info_ptr += 8;
6814           break;
6815         case DW_FORM_string:
6816           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6817           info_ptr += bytes_read;
6818           break;
6819         case DW_FORM_sec_offset:
6820         case DW_FORM_strp:
6821         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
6822           info_ptr += cu->header.offset_size;
6823           break;
6824         case DW_FORM_exprloc:
6825         case DW_FORM_block:
6826           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6827           info_ptr += bytes_read;
6828           break;
6829         case DW_FORM_block1:
6830           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
6831           break;
6832         case DW_FORM_block2:
6833           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6834           break;
6835         case DW_FORM_block4:
6836           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
6837           break;
6838         case DW_FORM_sdata:
6839         case DW_FORM_udata:
6840         case DW_FORM_ref_udata:
6841         case DW_FORM_GNU_addr_index:
6842         case DW_FORM_GNU_str_index:
6843           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
6844           break;
6845         case DW_FORM_indirect:
6846           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6847           info_ptr += bytes_read;
6848           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
6849              the top.  */
6850           goto skip_attribute;
6851
6852         default:
6853           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
6854                    "in DWARF reader [in module %s]"),
6855                  dwarf_form_name (form),
6856                  bfd_get_filename (abfd));
6857         }
6858     }
6859
6860   if (abbrev->has_children)
6861     return skip_children (reader, info_ptr);
6862   else
6863     return info_ptr;
6864 }
6865
6866 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
6867    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
6868
6869 static const gdb_byte *
6870 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
6871                     struct partial_die_info *orig_pdi,
6872                     const gdb_byte *info_ptr)
6873 {
6874   /* Do we know the sibling already?  */
6875
6876   if (orig_pdi->sibling)
6877     return orig_pdi->sibling;
6878
6879   /* Are there any children to deal with?  */
6880
6881   if (!orig_pdi->has_children)
6882     return info_ptr;
6883
6884   /* Skip the children the long way.  */
6885
6886   return skip_children (reader, info_ptr);
6887 }
6888
6889 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
6890    not NULL.  */
6891
6892 static void
6893 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
6894                     struct objfile *objfile)
6895 {
6896   if (self->readin)
6897     {
6898       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
6899                self->filename);
6900     }
6901   else
6902     {
6903       if (info_verbose)
6904         {
6905           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
6906                            self->filename);
6907           gdb_flush (gdb_stdout);
6908         }
6909
6910       /* Restore our global data.  */
6911       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
6912
6913       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
6914          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
6915          can get the correct value for this flag by looking at the data
6916          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
6917       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
6918         {
6919           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
6920             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
6921                             dwarf2_objfile_data_key);
6922
6923           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
6924             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
6925         }
6926
6927       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
6928
6929       psymtab_to_symtab_1 (self);
6930
6931       /* Finish up the debug error message.  */
6932       if (info_verbose)
6933         printf_filtered (_("done.\n"));
6934     }
6935
6936   process_cu_includes ();
6937 }
6938 \f
6939 /* Reading in full CUs.  */
6940
6941 /* Add PER_CU to the queue.  */
6942
6943 static void
6944 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
6945                  enum language pretend_language)
6946 {
6947   struct dwarf2_queue_item *item;
6948
6949   per_cu->queued = 1;
6950   item = xmalloc (sizeof (*item));
6951   item->per_cu = per_cu;
6952   item->pretend_language = pretend_language;
6953   item->next = NULL;
6954
6955   if (dwarf2_queue == NULL)
6956     dwarf2_queue = item;
6957   else
6958     dwarf2_queue_tail->next = item;
6959
6960   dwarf2_queue_tail = item;
6961 }
6962
6963 /* THIS_CU has a reference to PER_CU.  If necessary, load the new compilation
6964    unit and add it to our queue.
6965    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
6966    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.  */
6967
6968 static int
6969 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *this_cu,
6970                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
6971                        enum language pretend_language)
6972 {
6973   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
6974      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
6975      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
6976   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
6977     {
6978       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
6979         return 1;
6980       return 0;
6981     }
6982
6983   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
6984      too early.  */
6985   dwarf2_add_dependence (this_cu, per_cu);
6986
6987   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
6988   if (per_cu->queued)
6989     return 0;
6990
6991   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
6992      used.  */
6993   if (per_cu->cu != NULL)
6994     {
6995       per_cu->cu->last_used = 0;
6996       return 0;
6997     }
6998
6999   /* Add it to the queue.  */
7000   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
7001
7002   return 1;
7003 }
7004
7005 /* Process the queue.  */
7006
7007 static void
7008 process_queue (void)
7009 {
7010   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7011
7012   if (dwarf2_read_debug)
7013     {
7014       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7015                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7016                           dwarf2_per_objfile->objfile->name);
7017     }
7018
7019   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7020      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7021   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7022     {
7023       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7024           ? !item->per_cu->v.quick->symtab
7025           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7026         {
7027           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7028
7029           if (dwarf2_read_debug)
7030             {
7031               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7032                                   "Expanding symtab of %s at offset 0x%x\n",
7033                                   per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
7034                                   per_cu->offset.sect_off);
7035             }
7036
7037           if (per_cu->is_debug_types)
7038             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7039           else
7040             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7041
7042           if (dwarf2_read_debug)
7043             {
7044               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7045                                   "Done expanding %s at offset 0x%x\n",
7046                                   per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
7047                                   per_cu->offset.sect_off);
7048             }
7049         }
7050
7051       item->per_cu->queued = 0;
7052       next_item = item->next;
7053       xfree (item);
7054     }
7055
7056   dwarf2_queue_tail = NULL;
7057
7058   if (dwarf2_read_debug)
7059     {
7060       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7061                           dwarf2_per_objfile->objfile->name);
7062     }
7063 }
7064
7065 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7066    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7067    freed as we went along.  */
7068
7069 static void
7070 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7071 {
7072   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7073
7074   item = dwarf2_queue;
7075   while (item)
7076     {
7077       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7078          inconsistent state, so discard it.  */
7079       if (item->per_cu->queued)
7080         {
7081           if (item->per_cu->cu != NULL)
7082             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7083           item->per_cu->queued = 0;
7084         }
7085
7086       last = item;
7087       item = item->next;
7088       xfree (last);
7089     }
7090
7091   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7092 }
7093
7094 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7095
7096 static void
7097 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7098 {
7099   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7100   int i;
7101
7102   if (pst->readin)
7103     return;
7104
7105   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7106     if (!pst->dependencies[i]->readin
7107         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7108       {
7109         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7110         if (info_verbose)
7111           {
7112             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7113             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7114             wrap_here ("");
7115             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7116             wrap_here ("");
7117             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7118             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7119             gdb_flush (gdb_stdout);
7120           }
7121         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7122       }
7123
7124   per_cu = pst->read_symtab_private;
7125
7126   if (per_cu == NULL)
7127     {
7128       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7129          Everything is in the parent symtab.  */
7130       pst->readin = 1;
7131       return;
7132     }
7133
7134   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7135 }
7136
7137 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7138    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7139
7140 static hashval_t
7141 die_hash (const void *item)
7142 {
7143   const struct die_info *die = item;
7144
7145   return die->offset.sect_off;
7146 }
7147
7148 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7149    are equal if they have the same offset.  */
7150
7151 static int
7152 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7153 {
7154   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7155   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7156
7157   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7158 }
7159
7160 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7161    This is identical to read_signatured_type_reader,
7162    but is kept separate for now.  */
7163
7164 static void
7165 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7166                             const gdb_byte *info_ptr,
7167                             struct die_info *comp_unit_die,
7168                             int has_children,
7169                             void *data)
7170 {
7171   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7172   enum language *language_ptr = data;
7173
7174   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7175   cu->die_hash =
7176     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7177                           die_hash,
7178                           die_eq,
7179                           NULL,
7180                           &cu->comp_unit_obstack,
7181                           hashtab_obstack_allocate,
7182                           dummy_obstack_deallocate);
7183
7184   if (has_children)
7185     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7186                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7187   cu->dies = comp_unit_die;
7188   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7189
7190   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7191      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7192      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7193      or we won't be able to build types correctly.
7194      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7195      producer-specific interpretation.  */
7196   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7197 }
7198
7199 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7200
7201 static void
7202 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7203                      enum language pretend_language)
7204 {
7205   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7206
7207   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7208                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7209 }
7210
7211 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7212
7213 static void
7214 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7215                     const char *name, struct die_info *die,
7216                     struct dwarf2_cu *cu)
7217 {
7218   struct delayed_method_info mi;
7219   mi.type = type;
7220   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7221   mi.index = index;
7222   mi.name = name;
7223   mi.die = die;
7224   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7225 }
7226
7227 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7228
7229 static void
7230 free_delayed_list (void *ptr)
7231 {
7232   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7233   if (cu->method_list != NULL)
7234     {
7235       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7236       cu->method_list = NULL;
7237     }
7238 }
7239
7240 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7241
7242    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7243    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7244    incomplete type.  */
7245
7246 static void
7247 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7248 {
7249   int i;
7250   struct delayed_method_info *mi;
7251   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7252     {
7253       const char *physname;
7254       struct fn_fieldlist *fn_flp
7255         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7256       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7257       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
7258     }
7259 }
7260
7261 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7262    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7263    To keep Go support simple until that's worked out,
7264    go back through what we've read and create something usable.
7265    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7266    but that way is more invasive.
7267    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7268    without having to specify the package name, and allow lookups
7269    of module.object to work in contexts that use the expression
7270    parser.  */
7271
7272 static void
7273 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7274 {
7275   char *package_name = NULL;
7276   struct pending *list;
7277   int i;
7278
7279   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7280     {
7281       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7282         {
7283           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7284
7285           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7286               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7287             {
7288               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7289
7290               if (this_package_name == NULL)
7291                 continue;
7292               if (package_name == NULL)
7293                 package_name = this_package_name;
7294               else
7295                 {
7296                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7297                     complaint (&symfile_complaints,
7298                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7299                                (SYMBOL_SYMTAB (sym)
7300                           ? symtab_to_filename_for_display (SYMBOL_SYMTAB (sym))
7301                                 : cu->objfile->name),
7302                                this_package_name, package_name);
7303                   xfree (this_package_name);
7304                 }
7305             }
7306         }
7307     }
7308
7309   if (package_name != NULL)
7310     {
7311       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7312       const char *saved_package_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
7313                                                       package_name,
7314                                                       strlen (package_name));
7315       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7316                                      saved_package_name, objfile);
7317       struct symbol *sym;
7318
7319       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7320
7321       sym = allocate_symbol (objfile);
7322       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7323       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7324                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7325       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7326          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7327       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7328       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7329       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7330
7331       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7332
7333       xfree (package_name);
7334     }
7335 }
7336
7337 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7338    whether we're using the index or psymtabs.  */
7339
7340 static struct symtab *
7341 get_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7342 {
7343   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7344           ? per_cu->v.quick->symtab
7345           : per_cu->v.psymtab->symtab);
7346 }
7347
7348 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7349    included by PER_CU.  */
7350
7351 static void
7352 recursively_compute_inclusions (VEC (dwarf2_per_cu_ptr) **result,
7353                                 htab_t all_children,
7354                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7355 {
7356   void **slot;
7357   int ix;
7358   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7359
7360   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7361   if (*slot != NULL)
7362     {
7363       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7364       return;
7365     }
7366
7367   *slot = per_cu;
7368   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7369   if (get_symtab (per_cu) != NULL)
7370     VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, *result, per_cu);
7371
7372   for (ix = 0;
7373        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7374        ++ix)
7375     recursively_compute_inclusions (result, all_children, iter);
7376 }
7377
7378 /* Compute the symtab 'includes' fields for the symtab related to
7379    PER_CU.  */
7380
7381 static void
7382 compute_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7383 {
7384   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7385
7386   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7387     {
7388       int ix, len;
7389       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7390       VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *result_children = NULL;
7391       htab_t all_children;
7392       struct symtab *symtab = get_symtab (per_cu);
7393
7394       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7395       if (symtab == NULL)
7396         return;
7397
7398       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7399                                         NULL, xcalloc, xfree);
7400
7401       for (ix = 0;
7402            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7403                         ix, iter);
7404            ++ix)
7405         recursively_compute_inclusions (&result_children, all_children, iter);
7406
7407       /* Now we have a transitive closure of all the included CUs, and
7408          for .gdb_index version 7 the included TUs, so we can convert it
7409          to a list of symtabs.  */
7410       len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, result_children);
7411       symtab->includes
7412         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7413                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7414       for (ix = 0;
7415            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, result_children, ix, iter);
7416            ++ix)
7417         symtab->includes[ix] = get_symtab (iter);
7418       symtab->includes[len] = NULL;
7419
7420       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, result_children);
7421       htab_delete (all_children);
7422     }
7423 }
7424
7425 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7426    read.  */
7427
7428 static void
7429 process_cu_includes (void)
7430 {
7431   int ix;
7432   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7433
7434   for (ix = 0;
7435        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7436                     ix, iter);
7437        ++ix)
7438     {
7439       if (! iter->is_debug_types)
7440         compute_symtab_includes (iter);
7441     }
7442
7443   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7444 }
7445
7446 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7447    already been loaded into memory.  */
7448
7449 static void
7450 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7451                         enum language pretend_language)
7452 {
7453   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7454   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7455   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7456   struct symtab *symtab;
7457   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7458   CORE_ADDR baseaddr;
7459   struct block *static_block;
7460
7461   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7462
7463   buildsym_init ();
7464   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7465   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7466
7467   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7468
7469   cu->language = pretend_language;
7470   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7471
7472   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
7473   process_die (cu->dies, cu);
7474
7475   /* For now fudge the Go package.  */
7476   if (cu->language == language_go)
7477     fixup_go_packaging (cu);
7478
7479   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7480      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7481      physnames.  */
7482   compute_delayed_physnames (cu);
7483   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7484
7485   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
7486      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
7487      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
7488   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
7489
7490   static_block
7491     = end_symtab_get_static_block (highpc + baseaddr, objfile, 0, 1);
7492
7493   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
7494      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
7495      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
7496      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
7497      this comp unit.  */
7498   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
7499
7500   symtab = end_symtab_from_static_block (static_block, objfile,
7501                                          SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
7502
7503   if (symtab != NULL)
7504     {
7505       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7506
7507       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7508          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7509          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7510       if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7511         symtab->language = cu->language;
7512
7513       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
7514          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
7515          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
7516          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
7517          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
7518
7519          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
7520          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
7521
7522          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
7523          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
7524          */ 
7525       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
7526         symtab->locations_valid = 1;
7527
7528       if (gcc_4_minor >= 5)
7529         symtab->epilogue_unwind_valid = 1;
7530
7531       symtab->call_site_htab = cu->call_site_htab;
7532     }
7533
7534   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7535     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
7536   else
7537     {
7538       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
7539       pst->symtab = symtab;
7540       pst->readin = 1;
7541     }
7542
7543   /* Push it for inclusion processing later.  */
7544   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
7545
7546   do_cleanups (back_to);
7547 }
7548
7549 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
7550    already been loaded into memory.  */
7551
7552 static void
7553 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7554                         enum language pretend_language)
7555 {
7556   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7557   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7558   struct symtab *symtab;
7559   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7560   struct signatured_type *sig_type;
7561
7562   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
7563   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
7564
7565   buildsym_init ();
7566   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7567   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7568
7569   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7570
7571   cu->language = pretend_language;
7572   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7573
7574   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
7575   process_die (cu->dies, cu);
7576
7577   /* For now fudge the Go package.  */
7578   if (cu->language == language_go)
7579     fixup_go_packaging (cu);
7580
7581   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7582      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7583      physnames.  */
7584   compute_delayed_physnames (cu);
7585   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7586
7587   /* TUs share symbol tables.
7588      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
7589      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
7590      this TU's symbols to the existing symtab.  */
7591   if (sig_type->type_unit_group->primary_symtab == NULL)
7592     {
7593       symtab = end_expandable_symtab (0, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7594       sig_type->type_unit_group->primary_symtab = symtab;
7595
7596       if (symtab != NULL)
7597         {
7598           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7599              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
7600              do not set the language if it was already deduced by
7601              start_subfile.  */
7602           if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7603             symtab->language = cu->language;
7604         }
7605     }
7606   else
7607     {
7608       augment_type_symtab (objfile,
7609                            sig_type->type_unit_group->primary_symtab);
7610       symtab = sig_type->type_unit_group->primary_symtab;
7611     }
7612
7613   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7614     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
7615   else
7616     {
7617       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
7618       pst->symtab = symtab;
7619       pst->readin = 1;
7620     }
7621
7622   do_cleanups (back_to);
7623 }
7624
7625 /* Process an imported unit DIE.  */
7626
7627 static void
7628 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7629 {
7630   struct attribute *attr;
7631
7632   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
7633   if (cu->per_cu->is_debug_types)
7634     {
7635       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
7636                " supported in type units [in module %s]"),
7637              cu->objfile->name);
7638     }
7639
7640   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
7641   if (attr != NULL)
7642     {
7643       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7644       struct symtab *imported_symtab;
7645       sect_offset offset;
7646       int is_dwz;
7647
7648       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
7649       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
7650       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
7651
7652       /* Queue the unit, if needed.  */
7653       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
7654         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
7655
7656       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
7657                      per_cu);
7658     }
7659 }
7660
7661 /* Process a die and its children.  */
7662
7663 static void
7664 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7665 {
7666   switch (die->tag)
7667     {
7668     case DW_TAG_padding:
7669       break;
7670     case DW_TAG_compile_unit:
7671     case DW_TAG_partial_unit:
7672       read_file_scope (die, cu);
7673       break;
7674     case DW_TAG_type_unit:
7675       read_type_unit_scope (die, cu);
7676       break;
7677     case DW_TAG_subprogram:
7678     case DW_TAG_inlined_subroutine:
7679       read_func_scope (die, cu);
7680       break;
7681     case DW_TAG_lexical_block:
7682     case DW_TAG_try_block:
7683     case DW_TAG_catch_block:
7684       read_lexical_block_scope (die, cu);
7685       break;
7686     case DW_TAG_GNU_call_site:
7687       read_call_site_scope (die, cu);
7688       break;
7689     case DW_TAG_class_type:
7690     case DW_TAG_interface_type:
7691     case DW_TAG_structure_type:
7692     case DW_TAG_union_type:
7693       process_structure_scope (die, cu);
7694       break;
7695     case DW_TAG_enumeration_type:
7696       process_enumeration_scope (die, cu);
7697       break;
7698
7699     /* These dies have a type, but processing them does not create
7700        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
7701        read them on-demand through read_type_die.  */
7702     case DW_TAG_subroutine_type:
7703     case DW_TAG_set_type:
7704     case DW_TAG_array_type:
7705     case DW_TAG_pointer_type:
7706     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
7707     case DW_TAG_reference_type:
7708     case DW_TAG_string_type:
7709       break;
7710
7711     case DW_TAG_base_type:
7712     case DW_TAG_subrange_type:
7713     case DW_TAG_typedef:
7714       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
7715          DW_AT_name.  */
7716       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
7717       break;
7718     case DW_TAG_common_block:
7719       read_common_block (die, cu);
7720       break;
7721     case DW_TAG_common_inclusion:
7722       break;
7723     case DW_TAG_namespace:
7724       cu->processing_has_namespace_info = 1;
7725       read_namespace (die, cu);
7726       break;
7727     case DW_TAG_module:
7728       cu->processing_has_namespace_info = 1;
7729       read_module (die, cu);
7730       break;
7731     case DW_TAG_imported_declaration:
7732     case DW_TAG_imported_module:
7733       cu->processing_has_namespace_info = 1;
7734       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
7735                                  || cu->language != language_fortran))
7736         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
7737                    dwarf_tag_name (die->tag));
7738       read_import_statement (die, cu);
7739       break;
7740
7741     case DW_TAG_imported_unit:
7742       process_imported_unit_die (die, cu);
7743       break;
7744
7745     default:
7746       new_symbol (die, NULL, cu);
7747       break;
7748     }
7749 }
7750 \f
7751 /* DWARF name computation.  */
7752
7753 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
7754    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
7755    die.  */
7756
7757 static int
7758 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7759 {
7760   struct attribute *attr;
7761
7762   switch (die->tag)
7763     {
7764     case DW_TAG_namespace:
7765     case DW_TAG_typedef:
7766     case DW_TAG_class_type:
7767     case DW_TAG_interface_type:
7768     case DW_TAG_structure_type:
7769     case DW_TAG_union_type:
7770     case DW_TAG_enumeration_type:
7771     case DW_TAG_enumerator:
7772     case DW_TAG_subprogram:
7773     case DW_TAG_member:
7774       return 1;
7775
7776     case DW_TAG_variable:
7777     case DW_TAG_constant:
7778       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
7779          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
7780          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
7781          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
7782
7783       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
7784         {
7785           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
7786
7787           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
7788                                       spec_cu);
7789         }
7790
7791       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7792       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
7793           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
7794         return 0;
7795       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
7796          namespace, even though in C++ such variables may be external
7797          and have a mangled name.  */
7798       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
7799           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
7800           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
7801           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
7802         return 0;
7803       return 1;
7804
7805     default:
7806       return 0;
7807     }
7808 }
7809
7810 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
7811
7812 static void
7813 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
7814 {
7815   char *last_char_p = (char *) object;
7816
7817   if (length > 0)
7818     *last_char_p = buffer[length - 1];
7819 }
7820
7821 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
7822    compute the physname for the object, which include a method's:
7823    - formal parameters (C++/Java),
7824    - receiver type (Go),
7825    - return type (Java).
7826
7827    The term "physname" is a bit confusing.
7828    For C++, for example, it is the demangled name.
7829    For Go, for example, it's the mangled name.
7830
7831    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
7832    name.  PHYSNAME is ignored..
7833
7834    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
7835
7836 static const char *
7837 dwarf2_compute_name (const char *name,
7838                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
7839                      int physname)
7840 {
7841   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7842
7843   if (name == NULL)
7844     name = dwarf2_name (die, cu);
7845
7846   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
7847      compute it by typename_concat inside GDB.  */
7848   if (cu->language == language_ada
7849       || (cu->language == language_fortran && physname))
7850     {
7851       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
7852          the former contains the exported name, which the user expects
7853          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
7854          to reference this entity using either natural or linkage name,
7855          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
7856       struct attribute *attr;
7857
7858       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
7859       if (attr == NULL)
7860         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
7861       if (attr && DW_STRING (attr))
7862         return DW_STRING (attr);
7863     }
7864
7865   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
7866   if (name != NULL
7867       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
7868           || cu->language == language_fortran))
7869     {
7870       if (die_needs_namespace (die, cu))
7871         {
7872           long length;
7873           const char *prefix;
7874           struct ui_file *buf;
7875
7876           prefix = determine_prefix (die, cu);
7877           buf = mem_fileopen ();
7878           if (*prefix != '\0')
7879             {
7880               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
7881                                                      physname, cu);
7882
7883               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
7884               xfree (prefixed_name);
7885             }
7886           else
7887             fputs_unfiltered (name, buf);
7888
7889           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
7890              as children with DW_TAG_template_type_param or
7891              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
7892              here.  If the name already has template parameters, then
7893              skip this step; some versions of GCC emit both, and
7894              it is more efficient to use the pre-computed name.
7895
7896              Something to keep in mind about this process: it is very
7897              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
7898              something that will match the mangled name of a function.
7899              If the definition of the function has the same debug info,
7900              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
7901              using the minimal symbol, for instance to find a method
7902              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
7903              If we do not have debug info for the definition, we will have to
7904              match them up some other way.
7905
7906              When we do name matching there is a related problem with function
7907              templates; two instantiated function templates are allowed to
7908              differ only by their return types, which we do not add here.  */
7909
7910           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
7911             {
7912               struct attribute *attr;
7913               struct die_info *child;
7914               int first = 1;
7915
7916               die->building_fullname = 1;
7917
7918               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
7919                 {
7920                   struct type *type;
7921                   LONGEST value;
7922                   const gdb_byte *bytes;
7923                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
7924                   struct value *v;
7925
7926                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
7927                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
7928                     continue;
7929
7930                   if (first)
7931                     {
7932                       fputs_unfiltered ("<", buf);
7933                       first = 0;
7934                     }
7935                   else
7936                     fputs_unfiltered (", ", buf);
7937
7938                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
7939                   if (attr == NULL)
7940                     {
7941                       complaint (&symfile_complaints,
7942                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
7943                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
7944                       continue;
7945                     }
7946                   type = die_type (child, cu);
7947
7948                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
7949                     {
7950                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
7951                       continue;
7952                     }
7953
7954                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
7955                   if (attr == NULL)
7956                     {
7957                       complaint (&symfile_complaints,
7958                                  _("template parameter missing "
7959                                    "DW_AT_const_value"));
7960                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
7961                       continue;
7962                     }
7963
7964                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
7965                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
7966                                            &value, &bytes, &baton);
7967
7968                   if (TYPE_NOSIGN (type))
7969                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
7970                        changed, this can use value_print instead.  */
7971                     c_printchar (value, type, buf);
7972                   else
7973                     {
7974                       struct value_print_options opts;
7975
7976                       if (baton != NULL)
7977                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
7978                                                       baton->data,
7979                                                       baton->size,
7980                                                       baton->per_cu);
7981                       else if (bytes != NULL)
7982                         {
7983                           v = allocate_value (type);
7984                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
7985                                   TYPE_LENGTH (type));
7986                         }
7987                       else
7988                         v = value_from_longest (type, value);
7989
7990                       /* Specify decimal so that we do not depend on
7991                          the radix.  */
7992                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
7993                       opts.raw = 1;
7994                       value_print (v, buf, &opts);
7995                       release_value (v);
7996                       value_free (v);
7997                     }
7998                 }
7999
8000               die->building_fullname = 0;
8001
8002               if (!first)
8003                 {
8004                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8005                      (nested templates).  */
8006                   char last_char = '\0';
8007                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8008                   if (last_char == '>')
8009                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8010                   else
8011                     fputs_unfiltered (">", buf);
8012                 }
8013             }
8014
8015           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8016              information, if PHYSNAME.  */
8017
8018           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8019               && (cu->language == language_cplus
8020                   || cu->language == language_java))
8021             {
8022               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8023
8024               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8025                                  &type_print_raw_options);
8026
8027               if (cu->language == language_java)
8028                 {
8029                   /* For java, we must append the return type to method
8030                      names.  */
8031                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8032                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8033                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8034                 }
8035               else if (cu->language == language_cplus)
8036                 {
8037                   /* Assume that an artificial first parameter is
8038                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8039                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8040                      artificial; there is no way to differentiate
8041                      the two cases.  */
8042                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8043                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8044                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8045                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8046                                                                         0))))
8047                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8048                 }
8049             }
8050
8051           name = ui_file_obsavestring (buf, &objfile->objfile_obstack,
8052                                        &length);
8053           ui_file_delete (buf);
8054
8055           if (cu->language == language_cplus)
8056             {
8057               const char *cname
8058                 = dwarf2_canonicalize_name (name, cu,
8059                                             &objfile->objfile_obstack);
8060
8061               if (cname != NULL)
8062                 name = cname;
8063             }
8064         }
8065     }
8066
8067   return name;
8068 }
8069
8070 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8071    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8072    will be allocated on the objfile_obstack, or NULL if the DIE does
8073    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8074    dwarf2_name or NULL.
8075
8076    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8077
8078 static const char *
8079 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8080 {
8081   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8082 }
8083
8084 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8085    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8086    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8087    name.
8088
8089    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8090
8091 static const char *
8092 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8093 {
8094   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8095   struct attribute *attr;
8096   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8097   struct cleanup *back_to;
8098   int need_copy = 1;
8099
8100   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8101      on its own.  */
8102   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8103     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8104
8105   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8106
8107   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8108   if (!attr)
8109     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8110
8111   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8112      has computed.  */
8113   if (attr && DW_STRING (attr))
8114     {
8115       char *demangled;
8116
8117       mangled = DW_STRING (attr);
8118
8119       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8120          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8121          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8122          symbol names do not match the full symbol names but for template
8123          functions there is never a need to look up their definition from their
8124          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8125          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8126          */
8127
8128       if (cu->language == language_go)
8129         {
8130           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8131              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8132              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8133           demangled = NULL;
8134         }
8135       else
8136         {
8137           demangled = gdb_demangle (mangled,
8138                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8139                                      | (cu->language == language_java
8140                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8141                                         : DMGL_RET_DROP)));
8142         }
8143       if (demangled)
8144         {
8145           make_cleanup (xfree, demangled);
8146           canon = demangled;
8147         }
8148       else
8149         {
8150           canon = mangled;
8151           need_copy = 0;
8152         }
8153     }
8154
8155   if (canon == NULL || check_physname)
8156     {
8157       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8158
8159       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8160         {
8161           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8162              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8163              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8164
8165           complaint (&symfile_complaints,
8166                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8167                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8168                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off, objfile->name);
8169
8170           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8171              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8172              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8173
8174           retval = canon;
8175         }
8176       else
8177         {
8178           retval = physname;
8179           need_copy = 0;
8180         }
8181     }
8182   else
8183     retval = canon;
8184
8185   if (need_copy)
8186     retval = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, retval, strlen (retval));
8187
8188   do_cleanups (back_to);
8189   return retval;
8190 }
8191
8192 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8193
8194 static void
8195 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8196 {
8197   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8198   struct attribute *import_attr;
8199   struct die_info *imported_die, *child_die;
8200   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8201   const char *imported_name;
8202   const char *imported_name_prefix;
8203   const char *canonical_name;
8204   const char *import_alias;
8205   const char *imported_declaration = NULL;
8206   const char *import_prefix;
8207   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8208   struct cleanup *cleanups;
8209
8210   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8211   if (import_attr == NULL)
8212     {
8213       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8214                  dwarf_tag_name (die->tag));
8215       return;
8216     }
8217
8218   imported_cu = cu;
8219   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8220   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8221   if (imported_name == NULL)
8222     {
8223       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8224
8225         The import in the following code:
8226         namespace A
8227           {
8228             typedef int B;
8229           }
8230
8231         int main ()
8232           {
8233             using A::B;
8234             B b;
8235             return b;
8236           }
8237
8238         ...
8239          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8240             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8241             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8242             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8243          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8244             <59>   DW_AT_name        : B
8245             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8246             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8247             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8248         ...
8249          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8250             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8251             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8252
8253         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8254         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8255       return;
8256     }
8257
8258   /* Figure out the local name after import.  */
8259   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8260
8261   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8262   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8263
8264   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8265      to the name of the imported die.  */
8266   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8267
8268   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8269       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8270     {
8271       imported_declaration = imported_name;
8272       canonical_name = imported_name_prefix;
8273     }
8274   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8275     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8276                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8277                                (char *) NULL);
8278   else
8279     canonical_name = imported_name;
8280
8281   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8282
8283   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8284     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8285          child_die = sibling_die (child_die))
8286       {
8287         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8288            represented by an imported module entry with an import attribute
8289            referring to the module and owned entries corresponding to those
8290            entities that are renamed as part of being imported.  */
8291
8292         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8293           {
8294             complaint (&symfile_complaints,
8295                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8296                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8297                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
8298             continue;
8299           }
8300
8301         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8302         if (import_attr == NULL)
8303           {
8304             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8305                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8306             continue;
8307           }
8308
8309         imported_cu = cu;
8310         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8311                                               &imported_cu);
8312         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8313         if (imported_name == NULL)
8314           {
8315             complaint (&symfile_complaints,
8316                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8317                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8318                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
8319             continue;
8320           }
8321
8322         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8323
8324         process_die (child_die, cu);
8325       }
8326
8327   cp_add_using_directive (import_prefix,
8328                           canonical_name,
8329                           import_alias,
8330                           imported_declaration,
8331                           excludes,
8332                           0,
8333                           &objfile->objfile_obstack);
8334
8335   do_cleanups (cleanups);
8336 }
8337
8338 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8339
8340 static void
8341 free_cu_line_header (void *arg)
8342 {
8343   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8344
8345   free_line_header (cu->line_header);
8346   cu->line_header = NULL;
8347 }
8348
8349 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8350    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8351    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8352
8353 static int
8354 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8355 {
8356   if (!cu->checked_producer)
8357     check_producer (cu);
8358
8359   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
8360 }
8361
8362 static void
8363 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8364                          const char **name, const char **comp_dir)
8365 {
8366   struct attribute *attr;
8367
8368   *name = NULL;
8369   *comp_dir = NULL;
8370
8371   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
8372      is not a source language identifier.  */
8373   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8374   if (attr)
8375     {
8376       *name = DW_STRING (attr);
8377     }
8378
8379   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
8380   if (attr)
8381     *comp_dir = DW_STRING (attr);
8382   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
8383            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
8384     {
8385       char *d = ldirname (*name);
8386
8387       *comp_dir = d;
8388       if (d != NULL)
8389         make_cleanup (xfree, d);
8390     }
8391   if (*comp_dir != NULL)
8392     {
8393       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
8394          directory, get rid of it.  */
8395       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
8396
8397       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
8398         *comp_dir = cp + 1;
8399     }
8400
8401   if (*name == NULL)
8402     *name = "<unknown>";
8403 }
8404
8405 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
8406    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
8407    COMP_DIR is the compilation directory.
8408    WANT_LINE_INFO is non-zero if the pc/line-number mapping is needed.  */
8409
8410 static void
8411 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8412                         const char *comp_dir) /* ARI: editCase function */
8413 {
8414   struct attribute *attr;
8415
8416   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
8417
8418   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8419   if (attr)
8420     {
8421       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
8422       struct line_header *line_header
8423         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8424
8425       if (line_header)
8426         {
8427           cu->line_header = line_header;
8428           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8429           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, 1);
8430         }
8431     }
8432 }
8433
8434 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
8435
8436 static void
8437 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8438 {
8439   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8440   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
8441   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
8442   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
8443   struct attribute *attr;
8444   const char *name = NULL;
8445   const char *comp_dir = NULL;
8446   struct die_info *child_die;
8447   bfd *abfd = objfile->obfd;
8448   CORE_ADDR baseaddr;
8449
8450   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8451
8452   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
8453
8454   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
8455      from finish_block.  */
8456   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
8457     lowpc = highpc;
8458   lowpc += baseaddr;
8459   highpc += baseaddr;
8460
8461   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
8462
8463   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
8464
8465   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
8466      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
8467      back to the DW_AT_producer string.  */
8468   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
8469     cu->language = language_opencl;
8470
8471   /* Similar hack for Go.  */
8472   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
8473     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
8474
8475   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
8476
8477   /* Decode line number information if present.  We do this before
8478      processing child DIEs, so that the line header table is available
8479      for DW_AT_decl_file.  */
8480   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir);
8481
8482   /* Process all dies in compilation unit.  */
8483   if (die->child != NULL)
8484     {
8485       child_die = die->child;
8486       while (child_die && child_die->tag)
8487         {
8488           process_die (child_die, cu);
8489           child_die = sibling_die (child_die);
8490         }
8491     }
8492
8493   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
8494      refers to information in the line number info statement program
8495      header, so we can only read it if we've read the header
8496      successfully.  */
8497   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
8498   if (attr && cu->line_header)
8499     {
8500       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
8501         complaint (&symfile_complaints,
8502                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
8503
8504       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), comp_dir, 1);
8505     }
8506   else
8507     {
8508       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
8509       if (attr && cu->line_header)
8510         {
8511           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
8512
8513           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, comp_dir, 0);
8514         }
8515     }
8516
8517   do_cleanups (back_to);
8518 }
8519
8520 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
8521    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
8522    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
8523    then restore those symtabs in the line header.
8524    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
8525
8526 static void
8527 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8528 {
8529   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8530   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
8531   struct type_unit_group *tu_group;
8532   int first_time;
8533   struct line_header *lh;
8534   struct attribute *attr;
8535   unsigned int i, line_offset;
8536   struct signatured_type *sig_type;
8537
8538   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8539   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8540
8541   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8542
8543   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
8544      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
8545   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
8546     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
8547   tu_group = sig_type->type_unit_group;
8548
8549   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
8550      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
8551      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
8552      is useful we can do it then.  */
8553   first_time = tu_group->primary_symtab == NULL;
8554
8555   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
8556      debug info.  */
8557   lh = NULL;
8558   if (attr != NULL)
8559     {
8560       line_offset = DW_UNSND (attr);
8561       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8562     }
8563   if (lh == NULL)
8564     {
8565       if (first_time)
8566         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
8567       else
8568         {
8569           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
8570           restart_symtab (0);
8571         }
8572       /* Note: The primary symtab will get allocated at the end.  */
8573       return;
8574     }
8575
8576   cu->line_header = lh;
8577   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8578
8579   if (first_time)
8580     {
8581       dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
8582
8583       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
8584       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
8585
8586       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
8587         {
8588           const char *dir = NULL;
8589           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
8590
8591           if (fe->dir_index)
8592             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
8593           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, NULL);
8594
8595           /* Note: We don't have to watch for the main subfile here, type units
8596              don't have DW_AT_name.  */
8597
8598           if (current_subfile->symtab == NULL)
8599             {
8600               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
8601                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
8602                  simple mapping from lh->file_names to subfiles,
8603                  lh->file_names may contain dups.  */
8604               current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
8605                                                          objfile);
8606             }
8607
8608           fe->symtab = current_subfile->symtab;
8609           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
8610         }
8611     }
8612   else
8613     {
8614       restart_symtab (0);
8615
8616       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
8617         {
8618           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
8619
8620           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
8621         }
8622     }
8623
8624   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
8625      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
8626      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
8627      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
8628      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
8629 }
8630
8631 /* Process DW_TAG_type_unit.
8632    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
8633    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
8634    level sibling is there to provide context only.  */
8635
8636 static void
8637 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8638 {
8639   struct die_info *child_die;
8640
8641   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
8642
8643   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
8644      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
8645      is available for DW_AT_decl_file.  */
8646   setup_type_unit_groups (die, cu);
8647
8648   if (die->child != NULL)
8649     {
8650       child_die = die->child;
8651       while (child_die && child_die->tag)
8652         {
8653           process_die (child_die, cu);
8654           child_die = sibling_die (child_die);
8655         }
8656     }
8657 }
8658 \f
8659 /* DWO/DWP files.
8660
8661    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
8662    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
8663
8664    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
8665    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
8666    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
8667
8668 static hashval_t
8669 hash_dwo_file (const void *item)
8670 {
8671   const struct dwo_file *dwo_file = item;
8672   hashval_t hash;
8673
8674   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
8675   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
8676     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
8677   return hash;
8678 }
8679
8680 static int
8681 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
8682 {
8683   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
8684   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
8685
8686   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
8687     return 0;
8688   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
8689     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
8690   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
8691 }
8692
8693 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
8694
8695 static htab_t
8696 allocate_dwo_file_hash_table (void)
8697 {
8698   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8699
8700   return htab_create_alloc_ex (41,
8701                                hash_dwo_file,
8702                                eq_dwo_file,
8703                                NULL,
8704                                &objfile->objfile_obstack,
8705                                hashtab_obstack_allocate,
8706                                dummy_obstack_deallocate);
8707 }
8708
8709 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
8710
8711 static void **
8712 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
8713 {
8714   struct dwo_file find_entry;
8715   void **slot;
8716
8717   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
8718     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
8719
8720   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
8721   find_entry.dwo_name = dwo_name;
8722   find_entry.comp_dir = comp_dir;
8723   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
8724
8725   return slot;
8726 }
8727
8728 static hashval_t
8729 hash_dwo_unit (const void *item)
8730 {
8731   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
8732
8733   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
8734   return dwo_unit->signature;
8735 }
8736
8737 static int
8738 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
8739 {
8740   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
8741   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
8742
8743   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
8744      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
8745      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
8746      and that's the rule for now.  */
8747   return lhs->signature == rhs->signature;
8748 }
8749
8750 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
8751    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
8752
8753 static htab_t
8754 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
8755 {
8756   /* Start out with a pretty small number.
8757      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
8758   return htab_create_alloc_ex (3,
8759                                hash_dwo_unit,
8760                                eq_dwo_unit,
8761                                NULL,
8762                                &objfile->objfile_obstack,
8763                                hashtab_obstack_allocate,
8764                                dummy_obstack_deallocate);
8765 }
8766
8767 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
8768
8769 struct create_dwo_cu_data
8770 {
8771   struct dwo_file *dwo_file;
8772   struct dwo_unit dwo_unit;
8773 };
8774
8775 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
8776
8777 static void
8778 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8779                       const gdb_byte *info_ptr,
8780                       struct die_info *comp_unit_die,
8781                       int has_children,
8782                       void *datap)
8783 {
8784   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8785   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8786   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
8787   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
8788   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
8789   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
8790   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
8791   struct attribute *attr;
8792
8793   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
8794   if (attr == NULL)
8795     {
8796       complaint (&symfile_complaints,
8797                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
8798                    " its dwo_id [in module %s]"),
8799                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
8800       return;
8801     }
8802
8803   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
8804   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
8805   dwo_unit->section = section;
8806   dwo_unit->offset = offset;
8807   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
8808
8809   if (dwarf2_read_debug)
8810     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
8811                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
8812 }
8813
8814 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
8815    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
8816
8817 static struct dwo_unit *
8818 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
8819 {
8820   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8821   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
8822   bfd *abfd;
8823   htab_t cu_htab;
8824   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
8825   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
8826   struct dwo_unit *dwo_unit;
8827
8828   dwarf2_read_section (objfile, section);
8829   info_ptr = section->buffer;
8830
8831   if (info_ptr == NULL)
8832     return NULL;
8833
8834   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
8835      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
8836   abfd = section->asection->owner;
8837
8838   if (dwarf2_read_debug)
8839     {
8840       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
8841                           bfd_section_name (abfd, section->asection),
8842                           bfd_get_filename (abfd));
8843     }
8844
8845   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
8846   dwo_unit = NULL;
8847
8848   end_ptr = info_ptr + section->size;
8849   while (info_ptr < end_ptr)
8850     {
8851       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
8852
8853       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
8854               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
8855       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
8856       per_cu.objfile = objfile;
8857       per_cu.is_debug_types = 0;
8858       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
8859       per_cu.section = section;
8860
8861       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu,
8862                                          &dwo_file->sections.abbrev,
8863                                          dwo_file,
8864                                          create_dwo_cu_reader,
8865                                          &create_dwo_cu_data);
8866
8867       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
8868         {
8869           /* If we've already found one, complain.  We only support one
8870              because having more than one requires hacking the dwo_name of
8871              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
8872           if (dwo_unit != NULL)
8873             {
8874               complaint (&symfile_complaints,
8875                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
8876                          dwo_file->dwo_name, objfile->name);
8877               break;
8878             }
8879
8880           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
8881           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
8882         }
8883
8884       info_ptr += per_cu.length;
8885     }
8886
8887   return dwo_unit;
8888 }
8889
8890 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
8891    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
8892
8893    DWP Version 1:
8894
8895    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
8896    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
8897    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
8898    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
8899    aligned at 8-byte boundaries in the file.
8900
8901    The index section header consists of:
8902
8903     V, 32 bit version number
8904     -, 32 bits unused
8905     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
8906     M, 32 bit number of slots in the hash table
8907
8908    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
8909
8910    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
8911
8912    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
8913
8914    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
8915    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
8916    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
8917    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
8918
8919    The parallel table begins immediately after the hash table
8920    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
8921    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
8922    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
8923    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
8924    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
8925
8926    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
8927    in the hash table is located as follows:
8928
8929    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
8930       the low-order k bits all set to 1.
8931
8932    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
8933
8934    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
8935       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
8936       terminate the search: the signature is not present in the table.
8937
8938    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
8939
8940    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
8941    to stop at an unused slot or find the match.
8942
8943    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
8944    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
8945    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
8946    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
8947    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
8948    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
8949    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
8950
8951    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
8952    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
8953    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.  */
8954
8955 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
8956    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
8957    Returns NULL if there isn't one.
8958    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
8959
8960 static struct dwp_hash_table *
8961 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
8962 {
8963   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8964   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
8965   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
8966   struct dwarf2_section_info *index;
8967   uint32_t version, nr_units, nr_slots;
8968   struct dwp_hash_table *htab;
8969
8970   if (is_debug_types)
8971     index = &dwp_file->sections.tu_index;
8972   else
8973     index = &dwp_file->sections.cu_index;
8974
8975   if (dwarf2_section_empty_p (index))
8976     return NULL;
8977   dwarf2_read_section (objfile, index);
8978
8979   index_ptr = index->buffer;
8980   index_end = index_ptr + index->size;
8981
8982   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
8983   index_ptr += 8; /* Skip the unused word.  */
8984   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
8985   index_ptr += 4;
8986   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
8987   index_ptr += 4;
8988
8989   if (version != 1)
8990     {
8991       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
8992                " [in module %s]"),
8993              pulongest (version), dwp_file->name);
8994     }
8995   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
8996     {
8997       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
8998                " is not power of 2 [in module %s]"),
8999              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9000     }
9001
9002   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9003   htab->nr_units = nr_units;
9004   htab->nr_slots = nr_slots;
9005   htab->hash_table = index_ptr;
9006   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9007   htab->section_pool = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9008
9009   return htab;
9010 }
9011
9012 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9013
9014    This function is like the other "locate" section routines that are
9015    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9016    read comes from the DWP hash table, not the full ELF section table.
9017
9018    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9019
9020 static int
9021 locate_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9022                              struct virtual_dwo_sections *sections)
9023 {
9024   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9025
9026   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9027     {
9028       /* There can be only one.  */
9029       if (sections->abbrev.asection != NULL)
9030         return 0;
9031       sections->abbrev.asection = sectp;
9032       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9033     }
9034   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9035            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9036     {
9037       /* There can be only one.  */
9038       if (sections->info_or_types.asection != NULL)
9039         return 0;
9040       sections->info_or_types.asection = sectp;
9041       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9042     }
9043   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9044     {
9045       /* There can be only one.  */
9046       if (sections->line.asection != NULL)
9047         return 0;
9048       sections->line.asection = sectp;
9049       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9050     }
9051   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9052     {
9053       /* There can be only one.  */
9054       if (sections->loc.asection != NULL)
9055         return 0;
9056       sections->loc.asection = sectp;
9057       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9058     }
9059   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9060     {
9061       /* There can be only one.  */
9062       if (sections->macinfo.asection != NULL)
9063         return 0;
9064       sections->macinfo.asection = sectp;
9065       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9066     }
9067   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9068     {
9069       /* There can be only one.  */
9070       if (sections->macro.asection != NULL)
9071         return 0;
9072       sections->macro.asection = sectp;
9073       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9074     }
9075   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9076     {
9077       /* There can be only one.  */
9078       if (sections->str_offsets.asection != NULL)
9079         return 0;
9080       sections->str_offsets.asection = sectp;
9081       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9082     }
9083   else
9084     {
9085       /* No other kind of section is valid.  */
9086       return 0;
9087     }
9088
9089   return 1;
9090 }
9091
9092 /* Create a dwo_unit object for the DWO with signature SIGNATURE.
9093    HTAB is the hash table from the DWP file.
9094    SECTION_INDEX is the index of the DWO in HTAB.
9095    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.  */
9096
9097 static struct dwo_unit *
9098 create_dwo_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file,
9099                    const struct dwp_hash_table *htab,
9100                    uint32_t section_index,
9101                    const char *comp_dir,
9102                    ULONGEST signature, int is_debug_types)
9103 {
9104   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9105   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9106   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9107   struct dwo_file *dwo_file;
9108   struct dwo_unit *dwo_unit;
9109   struct virtual_dwo_sections sections;
9110   void **dwo_file_slot;
9111   char *virtual_dwo_name;
9112   struct dwarf2_section_info *cutu;
9113   struct cleanup *cleanups;
9114   int i;
9115
9116   if (dwarf2_read_debug)
9117     {
9118       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP file: %s\n",
9119                           kind,
9120                           pulongest (section_index), hex_string (signature),
9121                           dwp_file->name);
9122     }
9123
9124   /* Fetch the sections of this DWO.
9125      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
9126      doesn't cause us to loop forever.  */
9127
9128 #define MAX_NR_DWO_SECTIONS \
9129   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
9130    + 1 /* .debug_abbrev */ \
9131    + 1 /* .debug_line */ \
9132    + 1 /* .debug_loc */ \
9133    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
9134    + 1 /* .debug_macro */ \
9135    + 1 /* .debug_macinfo */ \
9136    + 1 /* trailing zero */)
9137
9138   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9139   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9140
9141   for (i = 0; i < MAX_NR_DWO_SECTIONS; ++i)
9142     {
9143       asection *sectp;
9144       uint32_t section_nr =
9145         read_4_bytes (dbfd,
9146                       htab->section_pool
9147                       + (section_index + i) * sizeof (uint32_t));
9148
9149       if (section_nr == 0)
9150         break;
9151       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
9152         {
9153           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
9154                    " [in module %s]"),
9155                  dwp_file->name);
9156         }
9157
9158       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
9159       if (! locate_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
9160         {
9161           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
9162                    " [in module %s]"),
9163                  dwp_file->name);
9164         }
9165     }
9166
9167   if (i < 2
9168       || sections.info_or_types.asection == NULL
9169       || sections.abbrev.asection == NULL)
9170     {
9171       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
9172                " [in module %s]"),
9173              dwp_file->name);
9174     }
9175   if (i == MAX_NR_DWO_SECTIONS)
9176     {
9177       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
9178                " [in module %s]"),
9179              dwp_file->name);
9180     }
9181
9182   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9183      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9184
9185      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9186      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9187      file, we want to combine them back into a virtual DWO file to save space
9188      (fewer struct dwo_file objects to allocated).  Remember that for really
9189      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9190
9191   virtual_dwo_name =
9192     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
9193                 sections.abbrev.asection ? sections.abbrev.asection->id : 0,
9194                 sections.line.asection ? sections.line.asection->id : 0,
9195                 sections.loc.asection ? sections.loc.asection->id : 0,
9196                 (sections.str_offsets.asection
9197                 ? sections.str_offsets.asection->id
9198                 : 0));
9199   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9200   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9201   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9202   /* Create one if necessary.  */
9203   if (*dwo_file_slot == NULL)
9204     {
9205       if (dwarf2_read_debug)
9206         {
9207           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9208                               virtual_dwo_name);
9209         }
9210       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9211       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9212                                           virtual_dwo_name,
9213                                           strlen (virtual_dwo_name));
9214       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9215       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
9216       dwo_file->sections.line = sections.line;
9217       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
9218       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
9219       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
9220       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
9221       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
9222       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
9223       /* The info or types section is assigned later to dwo_unit,
9224          there's no need to record it in dwo_file.
9225          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
9226          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
9227          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
9228          for it, invalidating all the pointers into the current copy.  */
9229       *dwo_file_slot = dwo_file;
9230     }
9231   else
9232     {
9233       if (dwarf2_read_debug)
9234         {
9235           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
9236                               virtual_dwo_name);
9237         }
9238       dwo_file = *dwo_file_slot;
9239     }
9240   do_cleanups (cleanups);
9241
9242   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9243   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9244   dwo_unit->signature = signature;
9245   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9246                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
9247   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
9248   /* offset, length, type_offset_in_tu are set later.  */
9249
9250   return dwo_unit;
9251 }
9252
9253 /* Lookup the DWO with SIGNATURE in DWP_FILE.  */
9254
9255 static struct dwo_unit *
9256 lookup_dwo_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file,
9257                    const struct dwp_hash_table *htab,
9258                    const char *comp_dir,
9259                    ULONGEST signature, int is_debug_types)
9260 {
9261   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9262   uint32_t mask = htab->nr_slots - 1;
9263   uint32_t hash = signature & mask;
9264   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
9265   unsigned int i;
9266   void **slot;
9267   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
9268
9269   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
9270   find_dwo_cu.signature = signature;
9271   slot = htab_find_slot (dwp_file->loaded_cutus, &find_dwo_cu, INSERT);
9272
9273   if (*slot != NULL)
9274     return *slot;
9275
9276   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
9277   for (i = 0; i < htab->nr_slots; ++i)
9278     {
9279       ULONGEST signature_in_table;
9280
9281       signature_in_table =
9282         read_8_bytes (dbfd, htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
9283       if (signature_in_table == signature)
9284         {
9285           uint32_t section_index =
9286             read_4_bytes (dbfd, htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
9287
9288           *slot = create_dwo_in_dwp (dwp_file, htab, section_index,
9289                                      comp_dir, signature, is_debug_types);
9290           return *slot;
9291         }
9292       if (signature_in_table == 0)
9293         return NULL;
9294       hash = (hash + hash2) & mask;
9295     }
9296
9297   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
9298            " [in module %s]"),
9299          dwp_file->name);
9300 }
9301
9302 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
9303    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
9304    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
9305    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
9306    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
9307    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
9308    It will be searched before debug-file-directory.
9309    If unable to find/open the file, return NULL.
9310    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
9311
9312 static bfd *
9313 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
9314 {
9315   bfd *sym_bfd;
9316   int desc, flags;
9317   char *absolute_name;
9318   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
9319      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
9320      to debug_file_directory.  */
9321   char *search_path;
9322   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
9323
9324   if (search_cwd)
9325     {
9326       if (*debug_file_directory != '\0')
9327         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
9328                               debug_file_directory, NULL);
9329       else
9330         search_path = xstrdup (".");
9331     }
9332   else
9333     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
9334
9335   flags = 0;
9336   if (is_dwp)
9337     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
9338   desc = openp (search_path, flags, file_name,
9339                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
9340   xfree (search_path);
9341   if (desc < 0)
9342     return NULL;
9343
9344   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
9345   xfree (absolute_name);
9346   if (sym_bfd == NULL)
9347     return NULL;
9348   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
9349
9350   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
9351     {
9352       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
9353       return NULL;
9354     }
9355
9356   return sym_bfd;
9357 }
9358
9359 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
9360    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
9361    The result is the bfd handle of the file.
9362    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
9363    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
9364    same as symfile_bfd_open.  */
9365
9366 static bfd *
9367 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
9368 {
9369   bfd *abfd;
9370
9371   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
9372     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
9373
9374   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
9375
9376   if (comp_dir != NULL)
9377     {
9378       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
9379
9380       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
9381          search path, which seems useful.  */
9382       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
9383       xfree (path_to_try);
9384       if (abfd != NULL)
9385         return abfd;
9386     }
9387
9388   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
9389      is a list of paths.  */
9390
9391   if (*debug_file_directory == '\0')
9392     return NULL;
9393
9394   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
9395 }
9396
9397 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
9398    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
9399
9400 static void
9401 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
9402 {
9403   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
9404   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9405
9406   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9407     {
9408       dwo_sections->abbrev.asection = sectp;
9409       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9410     }
9411   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
9412     {
9413       dwo_sections->info.asection = sectp;
9414       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
9415     }
9416   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9417     {
9418       dwo_sections->line.asection = sectp;
9419       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9420     }
9421   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9422     {
9423       dwo_sections->loc.asection = sectp;
9424       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9425     }
9426   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9427     {
9428       dwo_sections->macinfo.asection = sectp;
9429       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9430     }
9431   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9432     {
9433       dwo_sections->macro.asection = sectp;
9434       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9435     }
9436   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
9437     {
9438       dwo_sections->str.asection = sectp;
9439       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
9440     }
9441   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9442     {
9443       dwo_sections->str_offsets.asection = sectp;
9444       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9445     }
9446   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9447     {
9448       struct dwarf2_section_info type_section;
9449
9450       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
9451       type_section.asection = sectp;
9452       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
9453       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
9454                      &type_section);
9455     }
9456 }
9457
9458 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
9459    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
9460    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
9461
9462 static struct dwo_file *
9463 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
9464                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9465 {
9466   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9467   struct dwo_file *dwo_file;
9468   bfd *dbfd;
9469   struct cleanup *cleanups;
9470
9471   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
9472   if (dbfd == NULL)
9473     {
9474       if (dwarf2_read_debug)
9475         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
9476       return NULL;
9477     }
9478   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9479   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
9480   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9481   dwo_file->dbfd = dbfd;
9482
9483   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
9484
9485   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
9486
9487   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
9488
9489   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
9490                                                  dwo_file->sections.types);
9491
9492   discard_cleanups (cleanups);
9493
9494   if (dwarf2_read_debug)
9495     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
9496
9497   return dwo_file;
9498 }
9499
9500 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
9501    size of each of the DWP debugging sections we are interested in.  */
9502
9503 static void
9504 dwarf2_locate_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
9505 {
9506   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
9507   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9508   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
9509
9510   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
9511      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use.  */
9512   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
9513   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
9514
9515   /* Look for specific sections that we need.  */
9516   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
9517     {
9518       dwp_file->sections.str.asection = sectp;
9519       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
9520     }
9521   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
9522     {
9523       dwp_file->sections.cu_index.asection = sectp;
9524       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
9525     }
9526   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
9527     {
9528       dwp_file->sections.tu_index.asection = sectp;
9529       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
9530     }
9531 }
9532
9533 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
9534
9535 static hashval_t
9536 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
9537 {
9538   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9539
9540   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
9541   return dwo_unit->signature;
9542 }
9543
9544 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
9545
9546 static int
9547 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
9548 {
9549   const struct dwo_unit *dua = a;
9550   const struct dwo_unit *dub = b;
9551
9552   return dua->signature == dub->signature;
9553 }
9554
9555 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
9556
9557 static htab_t
9558 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
9559 {
9560   return htab_create_alloc_ex (3,
9561                                hash_dwp_loaded_cutus,
9562                                eq_dwp_loaded_cutus,
9563                                NULL,
9564                                &objfile->objfile_obstack,
9565                                hashtab_obstack_allocate,
9566                                dummy_obstack_deallocate);
9567 }
9568
9569 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
9570    The result is the bfd handle of the file.
9571    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
9572    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
9573    same as symfile_bfd_open.  */
9574
9575 static bfd *
9576 open_dwp_file (const char *file_name)
9577 {
9578   bfd *abfd;
9579
9580   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
9581   if (abfd != NULL)
9582     return abfd;
9583
9584   /* Work around upstream bug 15652.
9585      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
9586      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
9587      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
9588      of the executable's path may have discarded the needed info.
9589      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
9590      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
9591      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
9592   if (*debug_file_directory != '\0')
9593     {
9594       /* Don't implicitly search the current directory here.
9595          If the user wants to search "." to handle this case,
9596          it must be added to debug-file-directory.  */
9597       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
9598                                  0 /*search_cwd*/);
9599     }
9600
9601   return NULL;
9602 }
9603
9604 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
9605    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
9606    The result is NULL if it can't be found.  */
9607
9608 static struct dwp_file *
9609 open_and_init_dwp_file (void)
9610 {
9611   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9612   struct dwp_file *dwp_file;
9613   char *dwp_name;
9614   bfd *dbfd;
9615   struct cleanup *cleanups;
9616
9617   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", dwarf2_per_objfile->objfile->name);
9618   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
9619
9620   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
9621   if (dbfd == NULL)
9622     {
9623       if (dwarf2_read_debug)
9624         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
9625       do_cleanups (cleanups);
9626       return NULL;
9627     }
9628   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
9629   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
9630   dwp_file->dbfd = dbfd;
9631   do_cleanups (cleanups);
9632
9633   /* +1: section 0 is unused */
9634   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
9635   dwp_file->elf_sections =
9636     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
9637                     dwp_file->num_sections, asection *);
9638
9639   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwp_sections, dwp_file);
9640
9641   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
9642
9643   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
9644
9645   dwp_file->loaded_cutus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
9646
9647   if (dwarf2_read_debug)
9648     {
9649       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
9650       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9651                           "    %s CUs, %s TUs\n",
9652                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
9653                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
9654     }
9655
9656   return dwp_file;
9657 }
9658
9659 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
9660
9661 static struct dwp_file *
9662 get_dwp_file (void)
9663 {
9664   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
9665     {
9666       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
9667       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
9668     }
9669   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
9670 }
9671
9672 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
9673    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
9674    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
9675    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
9676    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
9677
9678    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
9679    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
9680    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
9681    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
9682    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
9683    for a DWO file.
9684
9685    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
9686    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
9687
9688 static struct dwo_unit *
9689 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
9690                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
9691                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
9692 {
9693   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9694   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9695   void **dwo_file_slot;
9696   struct dwo_file *dwo_file;
9697   struct dwp_file *dwp_file;
9698
9699   /* First see if there's a DWP file.
9700      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
9701      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
9702      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
9703
9704   dwp_file = get_dwp_file ();
9705   if (dwp_file != NULL)
9706     {
9707       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9708         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9709
9710       if (dwp_htab != NULL)
9711         {
9712           struct dwo_unit *dwo_cutu =
9713             lookup_dwo_in_dwp (dwp_file, dwp_htab, comp_dir,
9714                                signature, is_debug_types);
9715
9716           if (dwo_cutu != NULL)
9717             {
9718               if (dwarf2_read_debug)
9719                 {
9720                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9721                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
9722                                       kind, hex_string (signature),
9723                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
9724                 }
9725               return dwo_cutu;
9726             }
9727         }
9728     }
9729   else
9730     {
9731       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
9732
9733       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
9734       if (*dwo_file_slot == NULL)
9735         {
9736           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
9737           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
9738         }
9739       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
9740       dwo_file = *dwo_file_slot;
9741
9742       if (dwo_file != NULL)
9743         {
9744           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
9745
9746           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
9747             {
9748               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
9749
9750               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
9751               find_dwo_cutu.signature = signature;
9752               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
9753             }
9754           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
9755             {
9756               if (signature == dwo_file->cu->signature)
9757                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
9758             }
9759
9760           if (dwo_cutu != NULL)
9761             {
9762               if (dwarf2_read_debug)
9763                 {
9764                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
9765                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
9766                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
9767                 }
9768               return dwo_cutu;
9769             }
9770         }
9771     }
9772
9773   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
9774      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
9775      correctly to find the file.  */
9776
9777   if (dwarf2_read_debug)
9778     {
9779       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
9780                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
9781     }
9782
9783   complaint (&symfile_complaints,
9784              _("Could not find DWO %s %s(%s) referenced by %s at offset 0x%x"
9785                " [in module %s]"),
9786              kind, dwo_name, hex_string (signature),
9787              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
9788              this_unit->offset.sect_off, objfile->name);
9789   return NULL;
9790 }
9791
9792 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
9793    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
9794
9795 static struct dwo_unit *
9796 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
9797                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
9798                       ULONGEST signature)
9799 {
9800   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
9801 }
9802
9803 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
9804    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
9805
9806 static struct dwo_unit *
9807 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
9808                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9809 {
9810   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
9811 }
9812
9813 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
9814    Close the DWO file and munmap the sections.
9815    All memory should be on the objfile obstack.  */
9816
9817 static void
9818 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
9819 {
9820   int ix;
9821   struct dwarf2_section_info *section;
9822
9823   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
9824   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
9825
9826   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
9827 }
9828
9829 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
9830
9831 static void
9832 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
9833 {
9834   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
9835   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9836
9837   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
9838 }
9839
9840 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
9841
9842 static int
9843 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
9844 {
9845   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
9846   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
9847
9848   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
9849
9850   return 1;
9851 }
9852
9853 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
9854
9855 static void
9856 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
9857 {
9858   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
9859 }
9860 \f
9861 /* Read in various DIEs.  */
9862
9863 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
9864
9865 static int
9866 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
9867 {
9868   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
9869   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
9870
9871   return (a > b) - (b > a);
9872 }
9873
9874 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
9875    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
9876    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
9877    current DIE.  */
9878
9879 static void
9880 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9881 {
9882   struct die_info *child_die;
9883   unsigned die_children_count;
9884   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
9885   sect_offset *offsets;
9886   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
9887   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
9888   struct die_info *origin_die;
9889   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
9890   struct die_info *origin_child_die;
9891   struct cleanup *cleanups;
9892   struct attribute *attr;
9893   struct dwarf2_cu *origin_cu;
9894   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
9895
9896   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
9897   if (!attr)
9898     return;
9899
9900   /* Note that following die references may follow to a die in a
9901      different cu.  */
9902
9903   origin_cu = cu;
9904   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
9905
9906   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
9907      symbols in.  */
9908   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
9909   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
9910
9911   if (die->tag != origin_die->tag
9912       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
9913            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
9914     complaint (&symfile_complaints,
9915                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
9916                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
9917
9918   child_die = die->child;
9919   die_children_count = 0;
9920   while (child_die && child_die->tag)
9921     {
9922       child_die = sibling_die (child_die);
9923       die_children_count++;
9924     }
9925   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
9926   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
9927
9928   offsets_end = offsets;
9929   child_die = die->child;
9930   while (child_die && child_die->tag)
9931     {
9932       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
9933          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
9934          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
9935          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
9936          40573).  */
9937       struct die_info *child_origin_die = child_die;
9938       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
9939
9940       while (1)
9941         {
9942           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
9943                               child_origin_cu);
9944           if (attr == NULL)
9945             break;
9946           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
9947                                              &child_origin_cu);
9948         }
9949
9950       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
9951          counterpart may exist.  */
9952       if (child_origin_die != child_die)
9953         {
9954           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
9955               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
9956                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
9957             complaint (&symfile_complaints,
9958                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
9959                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
9960                        child_origin_die->offset.sect_off);
9961           if (child_origin_die->parent != origin_die)
9962             complaint (&symfile_complaints,
9963                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
9964                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
9965                        child_origin_die->offset.sect_off);
9966           else
9967             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
9968         }
9969       child_die = sibling_die (child_die);
9970     }
9971   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
9972          unsigned_int_compar);
9973   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
9974     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
9975       complaint (&symfile_complaints,
9976                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
9977                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
9978                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
9979
9980   offsetp = offsets;
9981   origin_child_die = origin_die->child;
9982   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
9983     {
9984       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
9985       while (offsetp < offsets_end
9986              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
9987         offsetp++;
9988       if (offsetp >= offsets_end
9989           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
9990         {
9991           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.  */
9992           process_die (origin_child_die, origin_cu);
9993         }
9994       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
9995     }
9996   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
9997
9998   do_cleanups (cleanups);
9999 }
10000
10001 static void
10002 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10003 {
10004   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10005   struct context_stack *new;
10006   CORE_ADDR lowpc;
10007   CORE_ADDR highpc;
10008   struct die_info *child_die;
10009   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
10010   const char *name;
10011   CORE_ADDR baseaddr;
10012   struct block *block;
10013   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
10014   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
10015   struct template_symbol *templ_func = NULL;
10016
10017   if (inlined_func)
10018     {
10019       /* If we do not have call site information, we can't show the
10020          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
10021          only use the scope for local variables.  */
10022       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
10023       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
10024       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
10025         {
10026           read_lexical_block_scope (die, cu);
10027           return;
10028         }
10029     }
10030
10031   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10032
10033   name = dwarf2_name (die, cu);
10034
10035   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
10036      illegal according to the DWARF standard.  */
10037   if (name == NULL)
10038     {
10039       complaint (&symfile_complaints,
10040                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
10041                  die->offset.sect_off);
10042       return;
10043     }
10044
10045   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
10046   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
10047     {
10048       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
10049       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
10050         complaint (&symfile_complaints,
10051                    _("cannot get low and high bounds "
10052                      "for subprogram DIE at %d"),
10053                    die->offset.sect_off);
10054       return;
10055     }
10056
10057   lowpc += baseaddr;
10058   highpc += baseaddr;
10059
10060   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
10061      different sort of symbol.  */
10062   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
10063     {
10064       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
10065           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
10066         {
10067           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
10068           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
10069           break;
10070         }
10071     }
10072
10073   new = push_context (0, lowpc);
10074   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
10075                                (struct symbol *) templ_func);
10076
10077   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
10078      it.  */
10079   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
10080   if (attr)
10081     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
10082
10083   cu->list_in_scope = &local_symbols;
10084
10085   if (die->child != NULL)
10086     {
10087       child_die = die->child;
10088       while (child_die && child_die->tag)
10089         {
10090           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
10091               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
10092             {
10093               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
10094
10095               if (arg != NULL)
10096                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
10097             }
10098           else
10099             process_die (child_die, cu);
10100           child_die = sibling_die (child_die);
10101         }
10102     }
10103
10104   inherit_abstract_dies (die, cu);
10105
10106   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
10107      directives from the context of the specification DIE.  See the
10108      comment in determine_prefix.  */
10109   if (cu->language == language_cplus
10110       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
10111     {
10112       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
10113       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
10114
10115       while (spec_die)
10116         {
10117           child_die = spec_die->child;
10118           while (child_die && child_die->tag)
10119             {
10120               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
10121                 process_die (child_die, spec_cu);
10122               child_die = sibling_die (child_die);
10123             }
10124
10125           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
10126              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
10127           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
10128         }
10129     }
10130
10131   new = pop_context ();
10132   /* Make a block for the local symbols within.  */
10133   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
10134                         lowpc, highpc, objfile);
10135
10136   /* For C++, set the block's scope.  */
10137   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
10138       && cu->processing_has_namespace_info)
10139     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
10140                      &objfile->objfile_obstack);
10141
10142   /* If we have address ranges, record them.  */
10143   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
10144
10145   /* Attach template arguments to function.  */
10146   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
10147     {
10148       gdb_assert (templ_func != NULL);
10149
10150       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
10151       templ_func->template_arguments
10152         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10153                          (templ_func->n_template_arguments
10154                           * sizeof (struct symbol *)));
10155       memcpy (templ_func->template_arguments,
10156               VEC_address (symbolp, template_args),
10157               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
10158       VEC_free (symbolp, template_args);
10159     }
10160
10161   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
10162      a function declares a class that has methods).  This means that
10163      when we finish processing a function scope, we may need to go
10164      back to building a containing block's symbol lists.  */
10165   local_symbols = new->locals;
10166   using_directives = new->using_directives;
10167
10168   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
10169      symbols go in the file symbol list.  */
10170   if (outermost_context_p ())
10171     cu->list_in_scope = &file_symbols;
10172 }
10173
10174 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
10175    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
10176
10177 static void
10178 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10179 {
10180   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10181   struct context_stack *new;
10182   CORE_ADDR lowpc, highpc;
10183   struct die_info *child_die;
10184   CORE_ADDR baseaddr;
10185
10186   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10187
10188   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
10189   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
10190      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
10191      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
10192      describe ranges.  */
10193   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
10194     return;
10195   lowpc += baseaddr;
10196   highpc += baseaddr;
10197
10198   push_context (0, lowpc);
10199   if (die->child != NULL)
10200     {
10201       child_die = die->child;
10202       while (child_die && child_die->tag)
10203         {
10204           process_die (child_die, cu);
10205           child_die = sibling_die (child_die);
10206         }
10207     }
10208   new = pop_context ();
10209
10210   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
10211     {
10212       struct block *block
10213         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
10214                         highpc, objfile);
10215
10216       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
10217          do here, means that recording a parent's ranges entails
10218          walking across all its children's ranges as they appear in
10219          the address map, which is quadratic behavior.
10220
10221          It would be nicer to record the parent's ranges before
10222          traversing its children, simply overriding whatever you find
10223          there.  But since we don't even decide whether to create a
10224          block until after we've traversed its children, that's hard
10225          to do.  */
10226       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
10227     }
10228   local_symbols = new->locals;
10229   using_directives = new->using_directives;
10230 }
10231
10232 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
10233
10234 static void
10235 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10236 {
10237   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10238   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
10239   CORE_ADDR pc, baseaddr;
10240   struct attribute *attr;
10241   struct call_site *call_site, call_site_local;
10242   void **slot;
10243   int nparams;
10244   struct die_info *child_die;
10245
10246   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10247
10248   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
10249   if (!attr)
10250     {
10251       complaint (&symfile_complaints,
10252                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
10253                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
10254                  die->offset.sect_off, objfile->name);
10255       return;
10256     }
10257   pc = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
10258
10259   if (cu->call_site_htab == NULL)
10260     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
10261                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
10262                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
10263   call_site_local.pc = pc;
10264   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
10265   if (*slot != NULL)
10266     {
10267       complaint (&symfile_complaints,
10268                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
10269                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
10270                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off, objfile->name);
10271       return;
10272     }
10273
10274   /* Count parameters at the caller.  */
10275
10276   nparams = 0;
10277   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
10278        child_die = sibling_die (child_die))
10279     {
10280       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
10281         {
10282           complaint (&symfile_complaints,
10283                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
10284                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
10285                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10286           continue;
10287         }
10288
10289       nparams++;
10290     }
10291
10292   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10293                              (sizeof (*call_site)
10294                               + (sizeof (*call_site->parameter)
10295                                  * (nparams - 1))));
10296   *slot = call_site;
10297   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
10298   call_site->pc = pc;
10299
10300   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
10301     {
10302       struct die_info *func_die;
10303
10304       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
10305       for (func_die = die->parent;
10306            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
10307            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
10308            func_die = func_die->parent);
10309
10310       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
10311          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
10312       if (func_die
10313           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
10314           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
10315         {
10316           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
10317              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
10318              both the initial caller containing the real return address PC and
10319              the final callee containing the current PC of a chain of tail
10320              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
10321              function candidate for a virtual tail call frame searched via
10322              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
10323              determined unambiguously.  */
10324         }
10325       else
10326         {
10327           struct type *func_type = NULL;
10328
10329           if (func_die)
10330             func_type = get_die_type (func_die, cu);
10331           if (func_type != NULL)
10332             {
10333               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
10334
10335               /* Enlist this call site to the function.  */
10336               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
10337               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
10338             }
10339           else
10340             complaint (&symfile_complaints,
10341                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
10342                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
10343                        die->offset.sect_off, objfile->name);
10344         }
10345     }
10346
10347   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
10348   if (attr == NULL)
10349     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
10350   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
10351   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
10352     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
10353   else if (attr_form_is_block (attr))
10354     {
10355       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
10356
10357       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
10358       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
10359       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
10360       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
10361
10362       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
10363     }
10364   else if (is_ref_attr (attr))
10365     {
10366       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
10367       struct die_info *target_die;
10368
10369       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
10370       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
10371       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
10372         {
10373           const char *target_physname = NULL;
10374           struct attribute *target_attr;
10375
10376           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
10377           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
10378           if (target_attr == NULL)
10379             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
10380                                        target_cu);
10381           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
10382             target_physname = DW_STRING (target_attr);
10383           else
10384             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
10385           if (target_physname == NULL)
10386             complaint (&symfile_complaints,
10387                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
10388                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
10389                        die->offset.sect_off, objfile->name);
10390           else
10391             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
10392         }
10393       else
10394         {
10395           CORE_ADDR lowpc;
10396
10397           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
10398           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
10399             complaint (&symfile_complaints,
10400                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
10401                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
10402                        die->offset.sect_off, objfile->name);
10403           else
10404             SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc + baseaddr);
10405         }
10406     }
10407   else
10408     complaint (&symfile_complaints,
10409                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
10410                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
10411                die->offset.sect_off, objfile->name);
10412
10413   call_site->per_cu = cu->per_cu;
10414
10415   for (child_die = die->child;
10416        child_die && child_die->tag;
10417        child_die = sibling_die (child_die))
10418     {
10419       struct call_site_parameter *parameter;
10420       struct attribute *loc, *origin;
10421
10422       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
10423         {
10424           /* Already printed the complaint above.  */
10425           continue;
10426         }
10427
10428       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
10429       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
10430
10431       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
10432          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
10433          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
10434
10435       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
10436       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
10437       if (loc == NULL && origin != NULL && is_ref_attr (origin))
10438         {
10439           sect_offset offset;
10440
10441           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
10442           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
10443           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
10444             {
10445               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
10446                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
10447                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
10448               complaint (&symfile_complaints,
10449                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
10450                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
10451                            "[in module %s]"),
10452                          child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10453               continue;
10454             }
10455           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
10456                                               - cu->header.offset.sect_off);
10457         }
10458       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
10459         {
10460           complaint (&symfile_complaints,
10461                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
10462                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
10463                      child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10464           continue;
10465         }
10466       else
10467         {
10468           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
10469             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
10470           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
10471             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
10472           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
10473                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
10474                                              &parameter->u.fb_offset))
10475             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
10476           else
10477             {
10478               complaint (&symfile_complaints,
10479                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
10480                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
10481                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
10482                            "[in module %s]"),
10483                          child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10484               continue;
10485             }
10486         }
10487
10488       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
10489       if (!attr_form_is_block (attr))
10490         {
10491           complaint (&symfile_complaints,
10492                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
10493                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
10494                      child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10495           continue;
10496         }
10497       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
10498       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
10499
10500       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
10501       parameter->data_value = NULL;
10502       parameter->data_value_size = 0;
10503       call_site->parameter_count++;
10504
10505       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
10506       if (attr)
10507         {
10508           if (!attr_form_is_block (attr))
10509             complaint (&symfile_complaints,
10510                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
10511                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
10512                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10513           else
10514             {
10515               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
10516               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
10517             }
10518         }
10519     }
10520 }
10521
10522 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
10523    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
10524    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
10525
10526 static int
10527 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
10528                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
10529                     struct partial_symtab *ranges_pst)
10530 {
10531   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10532   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
10533   bfd *obfd = objfile->obfd;
10534   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
10535   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
10536   /* Base address selection entry.  */
10537   CORE_ADDR base;
10538   int found_base;
10539   unsigned int dummy;
10540   const gdb_byte *buffer;
10541   CORE_ADDR marker;
10542   int low_set;
10543   CORE_ADDR low = 0;
10544   CORE_ADDR high = 0;
10545   CORE_ADDR baseaddr;
10546
10547   found_base = cu->base_known;
10548   base = cu->base_address;
10549
10550   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
10551   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
10552     {
10553       complaint (&symfile_complaints,
10554                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
10555                  offset);
10556       return 0;
10557     }
10558   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
10559
10560   /* Read in the largest possible address.  */
10561   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
10562   if ((marker & mask) == mask)
10563     {
10564       /* If we found the largest possible address, then
10565          read the base address.  */
10566       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
10567       buffer += 2 * addr_size;
10568       offset += 2 * addr_size;
10569       found_base = 1;
10570     }
10571
10572   low_set = 0;
10573
10574   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10575
10576   while (1)
10577     {
10578       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
10579
10580       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
10581       buffer += addr_size;
10582       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
10583       buffer += addr_size;
10584       offset += 2 * addr_size;
10585
10586       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
10587       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
10588         /* Found the end of list entry.  */
10589         break;
10590
10591       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
10592          The first is the largest possible address, the second is
10593          the base address.  Check for a base address here.  */
10594       if ((range_beginning & mask) == mask)
10595         {
10596           /* If we found the largest possible address, then
10597              read the base address.  */
10598           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
10599           found_base = 1;
10600           continue;
10601         }
10602
10603       if (!found_base)
10604         {
10605           /* We have no valid base address for the ranges
10606              data.  */
10607           complaint (&symfile_complaints,
10608                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
10609           return 0;
10610         }
10611
10612       if (range_beginning > range_end)
10613         {
10614           /* Inverted range entries are invalid.  */
10615           complaint (&symfile_complaints,
10616                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
10617           return 0;
10618         }
10619
10620       /* Empty range entries have no effect.  */
10621       if (range_beginning == range_end)
10622         continue;
10623
10624       range_beginning += base;
10625       range_end += base;
10626
10627       /* A not-uncommon case of bad debug info.
10628          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
10629       if (range_beginning + baseaddr == 0
10630           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
10631         {
10632           complaint (&symfile_complaints,
10633                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
10634                        " [in module %s]"), objfile->name);
10635           continue;
10636         }
10637
10638       if (ranges_pst != NULL)
10639         addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
10640                            range_beginning + baseaddr,
10641                            range_end - 1 + baseaddr,
10642                            ranges_pst);
10643
10644       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
10645          segment of consecutive addresses.  We should have a
10646          data structure for discontiguous block ranges
10647          instead.  */
10648       if (! low_set)
10649         {
10650           low = range_beginning;
10651           high = range_end;
10652           low_set = 1;
10653         }
10654       else
10655         {
10656           if (range_beginning < low)
10657             low = range_beginning;
10658           if (range_end > high)
10659             high = range_end;
10660         }
10661     }
10662
10663   if (! low_set)
10664     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
10665        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
10666     return 0;
10667
10668   if (low_return)
10669     *low_return = low;
10670   if (high_return)
10671     *high_return = high;
10672   return 1;
10673 }
10674
10675 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
10676    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
10677    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
10678
10679 static int
10680 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
10681                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
10682                       struct partial_symtab *pst)
10683 {
10684   struct attribute *attr;
10685   struct attribute *attr_high;
10686   CORE_ADDR low = 0;
10687   CORE_ADDR high = 0;
10688   int ret = 0;
10689
10690   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
10691   if (attr_high)
10692     {
10693       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
10694       if (attr)
10695         {
10696           low = DW_ADDR (attr);
10697           if (attr_high->form == DW_FORM_addr
10698               || attr_high->form == DW_FORM_GNU_addr_index)
10699             high = DW_ADDR (attr_high);
10700           else
10701             high = low + DW_UNSND (attr_high);
10702         }
10703       else
10704         /* Found high w/o low attribute.  */
10705         return 0;
10706
10707       /* Found consecutive range of addresses.  */
10708       ret = 1;
10709     }
10710   else
10711     {
10712       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
10713       if (attr != NULL)
10714         {
10715           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
10716              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
10717              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
10718           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
10719           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
10720                                         + (need_ranges_base
10721                                            ? cu->ranges_base
10722                                            : 0));
10723
10724           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
10725              .debug_ranges section.  */
10726           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
10727             return 0;
10728           /* Found discontinuous range of addresses.  */
10729           ret = -1;
10730         }
10731     }
10732
10733   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
10734   if (high <= low)
10735     return 0;
10736
10737   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
10738      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
10739      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
10740      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
10741      these sections.  If the section from that file was discarded, the
10742      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
10743      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
10744      so that GDB will ignore it.  */
10745   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
10746     return 0;
10747
10748   *lowpc = low;
10749   if (highpc)
10750     *highpc = high;
10751   return ret;
10752 }
10753
10754 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
10755    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
10756    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
10757    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
10758
10759 static void
10760 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
10761                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
10762                                  struct dwarf2_cu *cu)
10763 {
10764   CORE_ADDR low, high;
10765   struct die_info *child = die->child;
10766
10767   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
10768     {
10769       *lowpc = min (*lowpc, low);
10770       *highpc = max (*highpc, high);
10771     }
10772
10773   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
10774      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
10775   if (cu->language != language_ada)
10776     return;
10777
10778   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
10779      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
10780      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
10781      definitions.  */
10782   while (child && child->tag)
10783     {
10784       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
10785           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
10786         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
10787       child = sibling_die (child);
10788     }
10789 }
10790
10791 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
10792    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
10793    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
10794
10795 static void
10796 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
10797                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
10798                      struct dwarf2_cu *cu)
10799 {
10800   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
10801   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
10802   CORE_ADDR current_low, current_high;
10803
10804   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
10805     {
10806       best_low = current_low;
10807       best_high = current_high;
10808     }
10809   else
10810     {
10811       struct die_info *child = die->child;
10812
10813       while (child && child->tag)
10814         {
10815           switch (child->tag) {
10816           case DW_TAG_subprogram:
10817             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
10818             break;
10819           case DW_TAG_namespace:
10820           case DW_TAG_module:
10821             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
10822                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
10823                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
10824                to definitions of methods of classes as children of a
10825                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
10826                the DIEs giving the declarations, which could be
10827                anywhere).  But I don't see any reason why the
10828                standards says that they have to be there.  */
10829             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
10830
10831             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
10832               {
10833                 best_low = min (best_low, current_low);
10834                 best_high = max (best_high, current_high);
10835               }
10836             break;
10837           default:
10838             /* Ignore.  */
10839             break;
10840           }
10841
10842           child = sibling_die (child);
10843         }
10844     }
10845
10846   *lowpc = best_low;
10847   *highpc = best_high;
10848 }
10849
10850 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
10851    in DIE.  */
10852
10853 static void
10854 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
10855                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
10856 {
10857   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10858   struct attribute *attr;
10859   struct attribute *attr_high;
10860
10861   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
10862   if (attr_high)
10863     {
10864       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
10865       if (attr)
10866         {
10867           CORE_ADDR low = DW_ADDR (attr);
10868           CORE_ADDR high;
10869           if (attr_high->form == DW_FORM_addr
10870               || attr_high->form == DW_FORM_GNU_addr_index)
10871             high = DW_ADDR (attr_high);
10872           else
10873             high = low + DW_UNSND (attr_high);
10874
10875           record_block_range (block, baseaddr + low, baseaddr + high - 1);
10876         }
10877     }
10878
10879   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
10880   if (attr)
10881     {
10882       bfd *obfd = objfile->obfd;
10883       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
10884          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
10885          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
10886       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
10887
10888       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
10889          address range list in the .debug_ranges section.  */
10890       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
10891                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
10892       const gdb_byte *buffer;
10893
10894       /* For some target architectures, but not others, the
10895          read_address function sign-extends the addresses it returns.
10896          To recognize base address selection entries, we need a
10897          mask.  */
10898       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
10899       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
10900
10901       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
10902          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
10903          list are relative, to reduce the number of relocs against the
10904          debugging information.  This is separate from this function's
10905          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
10906          information from a shared library based on the address at
10907          which the library was loaded.  */
10908       CORE_ADDR base = cu->base_address;
10909       int base_known = cu->base_known;
10910
10911       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
10912       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
10913         {
10914           complaint (&symfile_complaints,
10915                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
10916                      offset);
10917           return;
10918         }
10919       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
10920
10921       for (;;)
10922         {
10923           unsigned int bytes_read;
10924           CORE_ADDR start, end;
10925
10926           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
10927           buffer += bytes_read;
10928           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
10929           buffer += bytes_read;
10930
10931           /* Did we find the end of the range list?  */
10932           if (start == 0 && end == 0)
10933             break;
10934
10935           /* Did we find a base address selection entry?  */
10936           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
10937             {
10938               base = end;
10939               base_known = 1;
10940             }
10941
10942           /* We found an ordinary address range.  */
10943           else
10944             {
10945               if (!base_known)
10946                 {
10947                   complaint (&symfile_complaints,
10948                              _("Invalid .debug_ranges data "
10949                                "(no base address)"));
10950                   return;
10951                 }
10952
10953               if (start > end)
10954                 {
10955                   /* Inverted range entries are invalid.  */
10956                   complaint (&symfile_complaints,
10957                              _("Invalid .debug_ranges data "
10958                                "(inverted range)"));
10959                   return;
10960                 }
10961
10962               /* Empty range entries have no effect.  */
10963               if (start == end)
10964                 continue;
10965
10966               start += base + baseaddr;
10967               end += base + baseaddr;
10968
10969               /* A not-uncommon case of bad debug info.
10970                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
10971               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
10972                 {
10973                   complaint (&symfile_complaints,
10974                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
10975                                " [in module %s]"), objfile->name);
10976                   continue;
10977                 }
10978
10979               record_block_range (block, start, end - 1);
10980             }
10981         }
10982     }
10983 }
10984
10985 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
10986    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
10987
10988 static void
10989 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
10990 {
10991   const char *cs;
10992   int major, minor, release;
10993
10994   if (cu->producer == NULL)
10995     {
10996       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
10997          compliant.
10998
10999          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
11000          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
11001          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
11002          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
11003          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
11004     }
11005   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
11006     {
11007       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
11008
11009       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
11010       while (*cs && !isdigit (*cs))
11011         cs++;
11012       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
11013         {
11014           /* Not recognized as GCC.  */
11015         }
11016       else
11017         {
11018           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
11019           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
11020         }
11021     }
11022   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
11023     cu->producer_is_icc = 1;
11024   else
11025     {
11026       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
11027          compliant.  */
11028     }
11029
11030   cu->checked_producer = 1;
11031 }
11032
11033 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
11034    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
11035    during 4.6.0 experimental.  */
11036
11037 static int
11038 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
11039 {
11040   if (!cu->checked_producer)
11041     check_producer (cu);
11042
11043   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
11044 }
11045
11046 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
11047    DW_AT_accessibility.  */
11048
11049 static enum dwarf_access_attribute
11050 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11051 {
11052   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
11053     {
11054       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
11055          accessibility for inheritance is private.  */
11056
11057       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
11058         return DW_ACCESS_public;
11059       else
11060         return DW_ACCESS_private;
11061     }
11062   else
11063     {
11064       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
11065          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
11066          depends on the container kind.  */
11067
11068       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
11069         return DW_ACCESS_private;
11070       else
11071         return DW_ACCESS_public;
11072     }
11073 }
11074
11075 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
11076    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
11077    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
11078    to 0.  */
11079
11080 static int
11081 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
11082                              LONGEST *offset)
11083 {
11084   struct attribute *attr;
11085
11086   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
11087   if (attr != NULL)
11088     {
11089       *offset = 0;
11090
11091       /* Note that we do not check for a section offset first here.
11092          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
11093          so if we see it, we can assume that a constant form is really
11094          a constant and not a section offset.  */
11095       if (attr_form_is_constant (attr))
11096         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
11097       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
11098         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11099       else if (attr_form_is_block (attr))
11100         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
11101       else
11102         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11103
11104       return 1;
11105     }
11106
11107   return 0;
11108 }
11109
11110 /* Add an aggregate field to the field list.  */
11111
11112 static void
11113 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
11114                   struct dwarf2_cu *cu)
11115 {
11116   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11117   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11118   struct nextfield *new_field;
11119   struct attribute *attr;
11120   struct field *fp;
11121   const char *fieldname = "";
11122
11123   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
11124   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
11125   make_cleanup (xfree, new_field);
11126   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
11127
11128   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
11129     {
11130       new_field->next = fip->baseclasses;
11131       fip->baseclasses = new_field;
11132     }
11133   else
11134     {
11135       new_field->next = fip->fields;
11136       fip->fields = new_field;
11137     }
11138   fip->nfields++;
11139
11140   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
11141   if (attr)
11142     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
11143   else
11144     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
11145   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
11146     fip->non_public_fields = 1;
11147
11148   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
11149   if (attr)
11150     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
11151   else
11152     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
11153
11154   fp = &new_field->field;
11155
11156   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
11157     {
11158       LONGEST offset;
11159
11160       /* Data member other than a C++ static data member.  */
11161
11162       /* Get type of field.  */
11163       fp->type = die_type (die, cu);
11164
11165       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
11166
11167       /* Get bit size of field (zero if none).  */
11168       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
11169       if (attr)
11170         {
11171           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
11172         }
11173       else
11174         {
11175           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
11176         }
11177
11178       /* Get bit offset of field.  */
11179       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
11180         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
11181       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
11182       if (attr)
11183         {
11184           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
11185             {
11186               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
11187                  additional bit offset from the MSB of the containing
11188                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
11189                  have to do anything special since we don't need to
11190                  know the size of the anonymous object.  */
11191               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
11192             }
11193           else
11194             {
11195               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
11196                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
11197                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
11198                  object, and then subtract off the number of bits of
11199                  the field itself.  The result is the bit offset of
11200                  the LSB of the field.  */
11201               int anonymous_size;
11202               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
11203
11204               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
11205               if (attr)
11206                 {
11207                   /* The size of the anonymous object containing
11208                      the bit field is explicit, so use the
11209                      indicated size (in bytes).  */
11210                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
11211                 }
11212               else
11213                 {
11214                   /* The size of the anonymous object containing
11215                      the bit field must be inferred from the type
11216                      attribute of the data member containing the
11217                      bit field.  */
11218                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
11219                 }
11220               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
11221                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
11222                                  + anonymous_size * bits_per_byte
11223                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
11224             }
11225         }
11226
11227       /* Get name of field.  */
11228       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
11229       if (fieldname == NULL)
11230         fieldname = "";
11231
11232       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
11233          need to duplicate it for the type.  */
11234       fp->name = fieldname;
11235
11236       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
11237          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
11238       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
11239         {
11240           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
11241           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
11242           fip->non_public_fields = 1;
11243         }
11244     }
11245   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
11246     {
11247       /* C++ static member.  */
11248
11249       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
11250          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
11251          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
11252          DW_TAG_variable tags.  */
11253
11254       const char *physname;
11255
11256       /* Get name of field.  */
11257       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
11258       if (fieldname == NULL)
11259         return;
11260
11261       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
11262       if (attr
11263           /* Only create a symbol if this is an external value.
11264              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
11265              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
11266              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
11267           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
11268         {
11269           /* A static const member, not much different than an enum as far as
11270              we're concerned, except that we can support more types.  */
11271           new_symbol (die, NULL, cu);
11272         }
11273
11274       /* Get physical name.  */
11275       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
11276
11277       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
11278          need to duplicate it for the type.  */
11279       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
11280       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
11281       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
11282     }
11283   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
11284     {
11285       LONGEST offset;
11286
11287       /* C++ base class field.  */
11288       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
11289         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
11290       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
11291       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
11292       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
11293       fip->nbaseclasses++;
11294     }
11295 }
11296
11297 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
11298
11299 static void
11300 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
11301                     struct dwarf2_cu *cu)
11302 {
11303   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11304   struct typedef_field_list *new_field;
11305   struct attribute *attr;
11306   struct typedef_field *fp;
11307   char *fieldname = "";
11308
11309   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
11310   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
11311   make_cleanup (xfree, new_field);
11312
11313   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
11314
11315   fp = &new_field->field;
11316
11317   /* Get name of field.  */
11318   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
11319   if (fp->name == NULL)
11320     return;
11321
11322   fp->type = read_type_die (die, cu);
11323
11324   new_field->next = fip->typedef_field_list;
11325   fip->typedef_field_list = new_field;
11326   fip->typedef_field_list_count++;
11327 }
11328
11329 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
11330
11331 static void
11332 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
11333                               struct dwarf2_cu *cu)
11334 {
11335   int nfields = fip->nfields;
11336
11337   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
11338      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
11339   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
11340   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
11341     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
11342   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
11343
11344   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
11345     {
11346       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11347
11348       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
11349         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
11350       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
11351
11352       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
11353         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
11354       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
11355
11356       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
11357         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
11358       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
11359     }
11360
11361   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
11362      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
11363   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
11364     {
11365       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
11366       unsigned char *pointer;
11367
11368       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11369       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
11370       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
11371       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
11372       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
11373     }
11374
11375   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
11376      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
11377      the same order in the array in which they were added to the list.  */
11378   while (nfields-- > 0)
11379     {
11380       struct nextfield *fieldp;
11381
11382       if (fip->fields)
11383         {
11384           fieldp = fip->fields;
11385           fip->fields = fieldp->next;
11386         }
11387       else
11388         {
11389           fieldp = fip->baseclasses;
11390           fip->baseclasses = fieldp->next;
11391         }
11392
11393       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
11394       switch (fieldp->accessibility)
11395         {
11396         case DW_ACCESS_private:
11397           if (cu->language != language_ada)
11398             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
11399           break;
11400
11401         case DW_ACCESS_protected:
11402           if (cu->language != language_ada)
11403             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
11404           break;
11405
11406         case DW_ACCESS_public:
11407           break;
11408
11409         default:
11410           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
11411           {
11412             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
11413                        fieldp->accessibility);
11414           }
11415           break;
11416         }
11417       if (nfields < fip->nbaseclasses)
11418         {
11419           switch (fieldp->virtuality)
11420             {
11421             case DW_VIRTUALITY_virtual:
11422             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
11423               if (cu->language == language_ada)
11424                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
11425               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
11426               break;
11427             }
11428         }
11429     }
11430 }
11431
11432 /* Return true if this member function is a constructor, false
11433    otherwise.  */
11434
11435 static int
11436 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11437 {
11438   const char *fieldname;
11439   const char *typename;
11440   int len;
11441
11442   if (die->parent == NULL)
11443     return 0;
11444
11445   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
11446       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
11447       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
11448     return 0;
11449
11450   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
11451   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
11452   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
11453     return 0;
11454
11455   len = strlen (fieldname);
11456   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
11457           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
11458 }
11459
11460 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
11461
11462 static void
11463 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
11464                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
11465 {
11466   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11467   struct attribute *attr;
11468   struct fnfieldlist *flp;
11469   int i;
11470   struct fn_field *fnp;
11471   const char *fieldname;
11472   struct nextfnfield *new_fnfield;
11473   struct type *this_type;
11474   enum dwarf_access_attribute accessibility;
11475
11476   if (cu->language == language_ada)
11477     error (_("unexpected member function in Ada type"));
11478
11479   /* Get name of member function.  */
11480   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
11481   if (fieldname == NULL)
11482     return;
11483
11484   /* Look up member function name in fieldlist.  */
11485   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
11486     {
11487       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
11488         break;
11489     }
11490
11491   /* Create new list element if necessary.  */
11492   if (i < fip->nfnfields)
11493     flp = &fip->fnfieldlists[i];
11494   else
11495     {
11496       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
11497         {
11498           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
11499             xrealloc (fip->fnfieldlists,
11500                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
11501                       * sizeof (struct fnfieldlist));
11502           if (fip->nfnfields == 0)
11503             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
11504         }
11505       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
11506       flp->name = fieldname;
11507       flp->length = 0;
11508       flp->head = NULL;
11509       i = fip->nfnfields++;
11510     }
11511
11512   /* Create a new member function field and chain it to the field list
11513      entry.  */
11514   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
11515   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
11516   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
11517   new_fnfield->next = flp->head;
11518   flp->head = new_fnfield;
11519   flp->length++;
11520
11521   /* Fill in the member function field info.  */
11522   fnp = &new_fnfield->fnfield;
11523
11524   /* Delay processing of the physname until later.  */
11525   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
11526     {
11527       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
11528                           die, cu);
11529     }
11530   else
11531     {
11532       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
11533       fnp->physname = physname ? physname : "";
11534     }
11535
11536   fnp->type = alloc_type (objfile);
11537   this_type = read_type_die (die, cu);
11538   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
11539     {
11540       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
11541
11542       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
11543            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
11544       smash_to_method_type (fnp->type, type,
11545                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
11546                             TYPE_FIELDS (this_type),
11547                             TYPE_NFIELDS (this_type),
11548                             TYPE_VARARGS (this_type));
11549
11550       /* Handle static member functions.
11551          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
11552          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
11553          parameter for non-static member functions (which is the this
11554          pointer) as artificial.  We obtain this information from
11555          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
11556       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
11557         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
11558     }
11559   else
11560     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
11561                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
11562
11563   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
11564   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
11565     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
11566
11567   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
11568      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
11569
11570   /* Get accessibility.  */
11571   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
11572   if (attr)
11573     accessibility = DW_UNSND (attr);
11574   else
11575     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
11576   switch (accessibility)
11577     {
11578     case DW_ACCESS_private:
11579       fnp->is_private = 1;
11580       break;
11581     case DW_ACCESS_protected:
11582       fnp->is_protected = 1;
11583       break;
11584     }
11585
11586   /* Check for artificial methods.  */
11587   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
11588   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
11589     fnp->is_artificial = 1;
11590
11591   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
11592
11593   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
11594      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
11595      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
11596      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
11597      to the object address.  */
11598
11599   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
11600   if (attr)
11601     {
11602       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
11603         {
11604           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
11605             {
11606               /* Old-style GCC.  */
11607               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
11608             }
11609           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
11610                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
11611                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
11612                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
11613             {
11614               struct dwarf_block blk;
11615               int offset;
11616
11617               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
11618                         ? 1 : 2);
11619               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
11620               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
11621               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
11622               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
11623                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11624               else
11625                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
11626               fnp->voffset += 2;
11627             }
11628           else
11629             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11630
11631           if (!fnp->fcontext)
11632             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
11633         }
11634       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
11635         {
11636           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11637         }
11638       else
11639         {
11640           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
11641                                                  fieldname);
11642         }
11643     }
11644   else
11645     {
11646       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
11647       if (attr && DW_UNSND (attr))
11648         {
11649           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
11650           complaint (&symfile_complaints,
11651                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
11652                        "but the vtable offset is not specified"),
11653                      fieldname, die->offset.sect_off);
11654           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11655           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
11656         }
11657     }
11658 }
11659
11660 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
11661
11662 static void
11663 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
11664                                  struct dwarf2_cu *cu)
11665 {
11666   struct fnfieldlist *flp;
11667   int i;
11668
11669   if (cu->language == language_ada)
11670     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
11671
11672   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11673   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
11674     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
11675
11676   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
11677     {
11678       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
11679       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
11680       int k;
11681
11682       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
11683       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
11684       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
11685         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
11686       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
11687         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
11688     }
11689
11690   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
11691 }
11692
11693 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
11694    language, zero otherwise.  */
11695 static int
11696 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
11697 {
11698   static const char vptr[] = "_vptr";
11699   static const char vtable[] = "vtable";
11700
11701   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
11702   if ((cu->language == language_java
11703        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
11704        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
11705        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
11706     return 1;
11707
11708   return 0;
11709 }
11710
11711 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
11712    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
11713    such a structure, smash it into a member function type.
11714
11715    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
11716    This is GCC PR debug/28767.  */
11717
11718 static void
11719 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
11720 {
11721   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
11722
11723   /* Check for a structure with no name and two children.  */
11724   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
11725     return;
11726
11727   /* Check for __pfn and __delta members.  */
11728   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
11729       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
11730       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
11731       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
11732     return;
11733
11734   /* Find the type of the method.  */
11735   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
11736   if (pfn_type == NULL
11737       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
11738       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
11739     return;
11740
11741   /* Look for the "this" argument.  */
11742   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
11743   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
11744       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
11745       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
11746     return;
11747
11748   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
11749   new_type = alloc_type (objfile);
11750   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
11751                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
11752                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
11753   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
11754 }
11755
11756 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
11757    (icc).  */
11758
11759 static int
11760 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
11761 {
11762   if (!cu->checked_producer)
11763     check_producer (cu);
11764
11765   return cu->producer_is_icc;
11766 }
11767
11768 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
11769    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
11770    the type's name and general properties; the members will not be
11771    processed until process_structure_scope.
11772
11773    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
11774    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
11775    structure or union.  This gets the type entered into our set of
11776    user defined types.
11777
11778    However, if the structure is incomplete (an opaque struct/union)
11779    then suppress creating a symbol table entry for it since gdb only
11780    wants to find the one with the complete definition.  Note that if
11781    it is complete, we just call new_symbol, which does it's own
11782    checking about whether the struct/union is anonymous or not (and
11783    suppresses creating a symbol table entry itself).  */
11784
11785 static struct type *
11786 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11787 {
11788   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11789   struct type *type;
11790   struct attribute *attr;
11791   const char *name;
11792
11793   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
11794      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
11795      the chain and we want to go down.  */
11796   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
11797   if (attr)
11798     {
11799       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
11800
11801       /* The type's CU may not be the same as CU.
11802          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
11803       return set_die_type (die, type, cu);
11804     }
11805
11806   type = alloc_type (objfile);
11807   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
11808
11809   name = dwarf2_name (die, cu);
11810   if (name != NULL)
11811     {
11812       if (cu->language == language_cplus
11813           || cu->language == language_java)
11814         {
11815           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
11816
11817           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
11818              type.  If so, there is no need to continue.  */
11819           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
11820             return get_die_type (die, cu);
11821
11822           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
11823           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
11824               || die->tag == DW_TAG_class_type)
11825             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
11826         }
11827       else
11828         {
11829           /* The name is already allocated along with this objfile, so
11830              we don't need to duplicate it for the type.  */
11831           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
11832           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
11833             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
11834         }
11835     }
11836
11837   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
11838     {
11839       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
11840     }
11841   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
11842     {
11843       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
11844     }
11845   else
11846     {
11847       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_CLASS;
11848     }
11849
11850   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
11851     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
11852
11853   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
11854   if (attr)
11855     {
11856       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
11857     }
11858   else
11859     {
11860       TYPE_LENGTH (type) = 0;
11861     }
11862
11863   if (producer_is_icc (cu))
11864     {
11865       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
11866          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
11867     }
11868   else
11869     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
11870
11871   if (die_is_declaration (die, cu))
11872     TYPE_STUB (type) = 1;
11873   else if (attr == NULL && die->child == NULL
11874            && producer_is_realview (cu->producer))
11875     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
11876        on incomplete types.  */
11877     TYPE_STUB (type) = 1;
11878
11879   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
11880      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
11881      type within the structure itself.  */
11882   set_die_type (die, type, cu);
11883
11884   /* set_die_type should be already done.  */
11885   set_descriptive_type (type, die, cu);
11886
11887   return type;
11888 }
11889
11890 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
11891    its members and creating a symbol for it.  */
11892
11893 static void
11894 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11895 {
11896   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11897   struct die_info *child_die = die->child;
11898   struct type *type;
11899
11900   type = get_die_type (die, cu);
11901   if (type == NULL)
11902     type = read_structure_type (die, cu);
11903
11904   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
11905     {
11906       struct field_info fi;
11907       struct die_info *child_die;
11908       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11909       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
11910
11911       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
11912
11913       child_die = die->child;
11914
11915       while (child_die && child_die->tag)
11916         {
11917           if (child_die->tag == DW_TAG_member
11918               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
11919             {
11920               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
11921                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
11922                  all versions of G++ as of this writing (so through at
11923                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
11924                  tags for them instead.  */
11925               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
11926             }
11927           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
11928             {
11929               /* C++ member function.  */
11930               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
11931             }
11932           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
11933             {
11934               /* C++ base class field.  */
11935               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
11936             }
11937           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
11938             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
11939           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11940                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11941             {
11942               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11943
11944               if (arg != NULL)
11945                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11946             }
11947
11948           child_die = sibling_die (child_die);
11949         }
11950
11951       /* Attach template arguments to type.  */
11952       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11953         {
11954           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11955           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
11956             = VEC_length (symbolp, template_args);
11957           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
11958             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11959                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
11960                               * sizeof (struct symbol *)));
11961           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
11962                   VEC_address (symbolp, template_args),
11963                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
11964                    * sizeof (struct symbol *)));
11965           VEC_free (symbolp, template_args);
11966         }
11967
11968       /* Attach fields and member functions to the type.  */
11969       if (fi.nfields)
11970         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
11971       if (fi.nfnfields)
11972         {
11973           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
11974
11975           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
11976              class itself) which contains the vtable pointer for the current
11977              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
11978              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
11979
11980           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
11981             {
11982               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
11983
11984               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
11985               if (type == t)
11986                 {
11987                   int i;
11988
11989                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
11990                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
11991                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
11992                        --i)
11993                     {
11994                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
11995
11996                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
11997                         {
11998                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
11999                           break;
12000                         }
12001                     }
12002
12003                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
12004                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
12005                     complaint (&symfile_complaints,
12006                                _("virtual function table pointer "
12007                                  "not found when defining class '%s'"),
12008                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
12009                                "");
12010                 }
12011               else
12012                 {
12013                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
12014                 }
12015             }
12016           else if (cu->producer
12017                    && strncmp (cu->producer,
12018                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
12019             {
12020               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
12021                  of the containing type, but the vtable pointer is
12022                  always named __vfp.  */
12023
12024               int i;
12025
12026               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
12027                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
12028                    --i)
12029                 {
12030                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
12031                     {
12032                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
12033                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
12034                       break;
12035                     }
12036                 }
12037             }
12038         }
12039
12040       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
12041          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
12042       if (fi.typedef_field_list)
12043         {
12044           int i = fi.typedef_field_list_count;
12045
12046           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12047           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
12048             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
12049           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
12050
12051           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
12052           while (--i >= 0)
12053             {
12054               struct typedef_field *dest, *src;
12055
12056               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
12057               src = &fi.typedef_field_list->field;
12058               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
12059               *dest = *src;
12060             }
12061         }
12062
12063       do_cleanups (back_to);
12064
12065       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
12066         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
12067     }
12068
12069   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
12070
12071   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
12072      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
12073      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
12074      nested class.  So we have to process our children even if the
12075      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
12076      won't have any children at all.  */
12077
12078   while (child_die != NULL && child_die->tag)
12079     {
12080       if (child_die->tag == DW_TAG_member
12081           || child_die->tag == DW_TAG_variable
12082           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
12083           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
12084           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
12085         {
12086           /* Do nothing.  */
12087         }
12088       else
12089         process_die (child_die, cu);
12090
12091       child_die = sibling_die (child_die);
12092     }
12093
12094   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
12095      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
12096      attribute, and a declaration attribute.  */
12097   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
12098       || !die_is_declaration (die, cu))
12099     new_symbol (die, type, cu);
12100 }
12101
12102 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
12103    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
12104
12105 static struct type *
12106 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12107 {
12108   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12109   struct type *type;
12110   struct attribute *attr;
12111   const char *name;
12112
12113   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
12114      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
12115      the chain and we want to go down.  */
12116   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
12117   if (attr)
12118     {
12119       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
12120
12121       /* The type's CU may not be the same as CU.
12122          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12123       return set_die_type (die, type, cu);
12124     }
12125
12126   type = alloc_type (objfile);
12127
12128   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
12129   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
12130   if (name != NULL)
12131     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
12132
12133   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12134   if (attr)
12135     {
12136       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12137     }
12138   else
12139     {
12140       TYPE_LENGTH (type) = 0;
12141     }
12142
12143   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
12144      declared as private in the package spec, and then defined only
12145      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
12146      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
12147      may be generated by the compiler.  */
12148   if (die_is_declaration (die, cu))
12149     TYPE_STUB (type) = 1;
12150
12151   return set_die_type (die, type, cu);
12152 }
12153
12154 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
12155    the dies that define the members of the enumeration, and create the
12156    symbol for the enumeration type.
12157
12158    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
12159
12160 static void
12161 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12162 {
12163   struct type *this_type;
12164
12165   this_type = get_die_type (die, cu);
12166   if (this_type == NULL)
12167     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
12168
12169   if (die->child != NULL)
12170     {
12171       struct die_info *child_die;
12172       struct symbol *sym;
12173       struct field *fields = NULL;
12174       int num_fields = 0;
12175       int unsigned_enum = 1;
12176       const char *name;
12177       int flag_enum = 1;
12178       ULONGEST mask = 0;
12179
12180       child_die = die->child;
12181       while (child_die && child_die->tag)
12182         {
12183           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
12184             {
12185               process_die (child_die, cu);
12186             }
12187           else
12188             {
12189               name = dwarf2_name (child_die, cu);
12190               if (name)
12191                 {
12192                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
12193                   if (SYMBOL_VALUE (sym) < 0)
12194                     {
12195                       unsigned_enum = 0;
12196                       flag_enum = 0;
12197                     }
12198                   else if ((mask & SYMBOL_VALUE (sym)) != 0)
12199                     flag_enum = 0;
12200                   else
12201                     mask |= SYMBOL_VALUE (sym);
12202
12203                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12204                     {
12205                       fields = (struct field *)
12206                         xrealloc (fields,
12207                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12208                                   * sizeof (struct field));
12209                     }
12210
12211                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
12212                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
12213                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
12214                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
12215
12216                   num_fields++;
12217                 }
12218             }
12219
12220           child_die = sibling_die (child_die);
12221         }
12222
12223       if (num_fields)
12224         {
12225           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
12226           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
12227             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
12228           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
12229                   sizeof (struct field) * num_fields);
12230           xfree (fields);
12231         }
12232       if (unsigned_enum)
12233         TYPE_UNSIGNED (this_type) = 1;
12234       if (flag_enum)
12235         TYPE_FLAG_ENUM (this_type) = 1;
12236     }
12237
12238   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
12239      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
12240      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
12241      symbol would in some cases obscure the true definition of the
12242      enum, giving users an incomplete type when the definition is
12243      actually available.  Note that we do not want to do this for all
12244      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
12245      enum declarations.  */
12246   if (cu->per_cu->is_debug_types
12247       && die_is_declaration (die, cu))
12248     {
12249       struct signatured_type *sig_type;
12250
12251       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
12252       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
12253       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
12254         return;
12255     }
12256
12257   new_symbol (die, this_type, cu);
12258 }
12259
12260 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
12261    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
12262    arrays.  */
12263
12264 static struct type *
12265 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12266 {
12267   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12268   struct die_info *child_die;
12269   struct type *type;
12270   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
12271   struct type **range_types = NULL;
12272   struct attribute *attr;
12273   int ndim = 0;
12274   struct cleanup *back_to;
12275   const char *name;
12276
12277   element_type = die_type (die, cu);
12278
12279   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12280   type = get_die_type (die, cu);
12281   if (type)
12282     return type;
12283
12284   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
12285      arrays with unspecified length.  */
12286   if (die->child == NULL)
12287     {
12288       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
12289       range_type = create_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
12290       type = create_array_type (NULL, element_type, range_type);
12291       return set_die_type (die, type, cu);
12292     }
12293
12294   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
12295   child_die = die->child;
12296   while (child_die && child_die->tag)
12297     {
12298       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
12299         {
12300           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
12301
12302           if (child_type != NULL)
12303             {
12304               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
12305                  array type creation.  */
12306               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12307                 {
12308                   range_types = (struct type **)
12309                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12310                               * sizeof (struct type *));
12311                   if (ndim == 0)
12312                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
12313                 }
12314               range_types[ndim++] = child_type;
12315             }
12316         }
12317       child_die = sibling_die (child_die);
12318     }
12319
12320   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
12321      necessary array types in backwards order.  */
12322
12323   type = element_type;
12324
12325   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
12326     {
12327       int i = 0;
12328
12329       while (i < ndim)
12330         type = create_array_type (NULL, type, range_types[i++]);
12331     }
12332   else
12333     {
12334       while (ndim-- > 0)
12335         type = create_array_type (NULL, type, range_types[ndim]);
12336     }
12337
12338   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
12339      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
12340      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
12341      custom vendor extension.  The main difference between a regular
12342      array and the vector variant is that vectors are passed by value
12343      to functions.  */
12344   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
12345   if (attr)
12346     make_vector_type (type);
12347
12348   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
12349      implementation may choose to implement triple vectors using this
12350      attribute.  */
12351   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12352   if (attr)
12353     {
12354       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
12355         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12356       else
12357         complaint (&symfile_complaints,
12358                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
12359                      "than the total size of elements"));
12360     }
12361
12362   name = dwarf2_name (die, cu);
12363   if (name)
12364     TYPE_NAME (type) = name;
12365
12366   /* Install the type in the die.  */
12367   set_die_type (die, type, cu);
12368
12369   /* set_die_type should be already done.  */
12370   set_descriptive_type (type, die, cu);
12371
12372   do_cleanups (back_to);
12373
12374   return type;
12375 }
12376
12377 static enum dwarf_array_dim_ordering
12378 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12379 {
12380   struct attribute *attr;
12381
12382   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
12383
12384   if (attr) return DW_SND (attr);
12385
12386   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
12387      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
12388      laid out as per normal fortran.
12389
12390      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
12391      version checking.  */
12392
12393   if (cu->language == language_fortran
12394       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
12395     {
12396       return DW_ORD_row_major;
12397     }
12398
12399   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
12400     {
12401     case array_column_major:
12402       return DW_ORD_col_major;
12403     case array_row_major:
12404     default:
12405       return DW_ORD_row_major;
12406     };
12407 }
12408
12409 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
12410    the DIE's type field.  */
12411
12412 static struct type *
12413 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12414 {
12415   struct type *domain_type, *set_type;
12416   struct attribute *attr;
12417
12418   domain_type = die_type (die, cu);
12419
12420   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12421   set_type = get_die_type (die, cu);
12422   if (set_type)
12423     return set_type;
12424
12425   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
12426
12427   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12428   if (attr)
12429     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
12430
12431   return set_die_type (die, set_type, cu);
12432 }
12433
12434 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
12435    SYM is the symbol which we are marking as computed.
12436    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
12437    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
12438    block itself.
12439    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
12440    member of the common block that we are processing.
12441    CU is the CU from which the above come.  */
12442
12443 static void
12444 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
12445                                    struct die_info *common_die,
12446                                    struct attribute *common_loc,
12447                                    struct attribute *member_loc,
12448                                    struct dwarf2_cu *cu)
12449 {
12450   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12451   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
12452   gdb_byte *ptr;
12453   unsigned int cu_off;
12454   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
12455   LONGEST offset = 0;
12456
12457   gdb_assert (common_loc && member_loc);
12458   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
12459   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
12460               || attr_form_is_constant (member_loc));
12461
12462   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
12463                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
12464   baton->per_cu = cu->per_cu;
12465   gdb_assert (baton->per_cu);
12466
12467   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
12468
12469   if (attr_form_is_constant (member_loc))
12470     {
12471       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
12472       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
12473     }
12474   else
12475     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
12476
12477   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
12478   baton->data = ptr;
12479
12480   *ptr++ = DW_OP_call4;
12481   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
12482   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
12483   ptr += 4;
12484
12485   if (attr_form_is_constant (member_loc))
12486     {
12487       *ptr++ = DW_OP_addr;
12488       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
12489       ptr += cu->header.addr_size;
12490     }
12491   else
12492     {
12493       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
12494          use a DW_AT_location attribute.  */
12495       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
12496       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
12497     }
12498
12499   *ptr++ = DW_OP_plus;
12500   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
12501
12502   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
12503   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
12504 }
12505
12506 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
12507    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
12508    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
12509    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
12510    variable names.  */
12511
12512 static void
12513 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12514 {
12515   struct attribute *attr;
12516
12517   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
12518   if (attr)
12519     {
12520       /* Support the .debug_loc offsets.  */
12521       if (attr_form_is_block (attr))
12522         {
12523           /* Ok.  */
12524         }
12525       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12526         {
12527           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12528           attr = NULL;
12529         }
12530       else
12531         {
12532           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
12533                                                  "common block member");
12534           attr = NULL;
12535         }
12536     }
12537
12538   if (die->child != NULL)
12539     {
12540       struct objfile *objfile = cu->objfile;
12541       struct die_info *child_die;
12542       size_t n_entries = 0, size;
12543       struct common_block *common_block;
12544       struct symbol *sym;
12545
12546       for (child_die = die->child;
12547            child_die && child_die->tag;
12548            child_die = sibling_die (child_die))
12549         ++n_entries;
12550
12551       size = (sizeof (struct common_block)
12552               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
12553       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
12554       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
12555       common_block->n_entries = 0;
12556
12557       for (child_die = die->child;
12558            child_die && child_die->tag;
12559            child_die = sibling_die (child_die))
12560         {
12561           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
12562              symbol scope.  */
12563           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
12564           if (sym != NULL)
12565             {
12566               struct attribute *member_loc;
12567
12568               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
12569
12570               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
12571                                         cu);
12572               if (member_loc)
12573                 {
12574                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
12575                      not specified by DWARF.  It seems to have been
12576                      emitted by gfortran at least as recently as:
12577                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
12578                   complaint (&symfile_complaints,
12579                              _("Variable in common block has "
12580                                "DW_AT_data_member_location "
12581                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
12582                              child_die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
12583
12584                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
12585                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12586                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
12587                            || attr_form_is_block (member_loc))
12588                     {
12589                       if (attr)
12590                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
12591                                                            member_loc, cu);
12592                     }
12593                   else
12594                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12595                 }
12596             }
12597         }
12598
12599       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
12600       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
12601     }
12602 }
12603
12604 /* Create a type for a C++ namespace.  */
12605
12606 static struct type *
12607 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12608 {
12609   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12610   const char *previous_prefix, *name;
12611   int is_anonymous;
12612   struct type *type;
12613
12614   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
12615   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
12616     {
12617       struct die_info *ext_die;
12618       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
12619
12620       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
12621       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
12622
12623       /* EXT_CU may not be the same as CU.
12624          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12625       return set_die_type (die, type, cu);
12626     }
12627
12628   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
12629
12630   /* Now build the name of the current namespace.  */
12631
12632   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
12633   if (previous_prefix[0] != '\0')
12634     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
12635                             previous_prefix, name, 0, cu);
12636
12637   /* Create the type.  */
12638   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
12639                     objfile);
12640   TYPE_NAME (type) = name;
12641   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
12642
12643   return set_die_type (die, type, cu);
12644 }
12645
12646 /* Read a C++ namespace.  */
12647
12648 static void
12649 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12650 {
12651   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12652   int is_anonymous;
12653
12654   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
12655      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
12656      namespace.  */
12657
12658   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
12659     {
12660       struct type *type;
12661
12662       type = read_type_die (die, cu);
12663       new_symbol (die, type, cu);
12664
12665       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
12666       if (is_anonymous)
12667         {
12668           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
12669
12670           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
12671                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
12672         }
12673     }
12674
12675   if (die->child != NULL)
12676     {
12677       struct die_info *child_die = die->child;
12678
12679       while (child_die && child_die->tag)
12680         {
12681           process_die (child_die, cu);
12682           child_die = sibling_die (child_die);
12683         }
12684     }
12685 }
12686
12687 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
12688    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
12689    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
12690
12691 static struct type *
12692 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12693 {
12694   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12695   const char *module_name;
12696   struct type *type;
12697
12698   module_name = dwarf2_name (die, cu);
12699   if (!module_name)
12700     complaint (&symfile_complaints,
12701                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
12702                die->offset.sect_off);
12703   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
12704
12705   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
12706   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
12707
12708   return set_die_type (die, type, cu);
12709 }
12710
12711 /* Read a Fortran module.  */
12712
12713 static void
12714 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12715 {
12716   struct die_info *child_die = die->child;
12717
12718   while (child_die && child_die->tag)
12719     {
12720       process_die (child_die, cu);
12721       child_die = sibling_die (child_die);
12722     }
12723 }
12724
12725 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
12726    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
12727    namespace.  */
12728
12729 static const char *
12730 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
12731 {
12732   struct die_info *current_die;
12733   const char *name = NULL;
12734
12735   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
12736
12737   for (current_die = die;
12738        current_die != NULL;
12739        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
12740     {
12741       name = dwarf2_name (current_die, cu);
12742       if (name != NULL)
12743         break;
12744     }
12745
12746   /* Is it an anonymous namespace?  */
12747
12748   *is_anonymous = (name == NULL);
12749   if (*is_anonymous)
12750     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
12751
12752   return name;
12753 }
12754
12755 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
12756    the user defined type vector.  */
12757
12758 static struct type *
12759 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12760 {
12761   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
12762   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
12763   struct type *type;
12764   struct attribute *attr_byte_size;
12765   struct attribute *attr_address_class;
12766   int byte_size, addr_class;
12767   struct type *target_type;
12768
12769   target_type = die_type (die, cu);
12770
12771   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12772   type = get_die_type (die, cu);
12773   if (type)
12774     return type;
12775
12776   type = lookup_pointer_type (target_type);
12777
12778   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12779   if (attr_byte_size)
12780     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
12781   else
12782     byte_size = cu_header->addr_size;
12783
12784   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
12785   if (attr_address_class)
12786     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
12787   else
12788     addr_class = DW_ADDR_none;
12789
12790   /* If the pointer size or address class is different than the
12791      default, create a type variant marked as such and set the
12792      length accordingly.  */
12793   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
12794     {
12795       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
12796         {
12797           int type_flags;
12798
12799           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
12800                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
12801           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
12802                       == 0);
12803           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
12804         }
12805       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
12806         {
12807           complaint (&symfile_complaints,
12808                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
12809         }
12810       else
12811         {
12812           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
12813         }
12814     }
12815
12816   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
12817   return set_die_type (die, type, cu);
12818 }
12819
12820 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
12821    the user defined type vector.  */
12822
12823 static struct type *
12824 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12825 {
12826   struct type *type;
12827   struct type *to_type;
12828   struct type *domain;
12829
12830   to_type = die_type (die, cu);
12831   domain = die_containing_type (die, cu);
12832
12833   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
12834   type = get_die_type (die, cu);
12835   if (type)
12836     return type;
12837
12838   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
12839     type = lookup_methodptr_type (to_type);
12840   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
12841     {
12842       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
12843
12844       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
12845                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
12846                             TYPE_VARARGS (to_type));
12847       type = lookup_methodptr_type (new_type);
12848     }
12849   else
12850     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
12851
12852   return set_die_type (die, type, cu);
12853 }
12854
12855 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
12856    the user defined type vector.  */
12857
12858 static struct type *
12859 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12860 {
12861   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
12862   struct type *type, *target_type;
12863   struct attribute *attr;
12864
12865   target_type = die_type (die, cu);
12866
12867   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12868   type = get_die_type (die, cu);
12869   if (type)
12870     return type;
12871
12872   type = lookup_reference_type (target_type);
12873   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12874   if (attr)
12875     {
12876       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12877     }
12878   else
12879     {
12880       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
12881     }
12882   return set_die_type (die, type, cu);
12883 }
12884
12885 static struct type *
12886 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12887 {
12888   struct type *base_type, *cv_type;
12889
12890   base_type = die_type (die, cu);
12891
12892   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12893   cv_type = get_die_type (die, cu);
12894   if (cv_type)
12895     return cv_type;
12896
12897   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
12898      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
12899   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
12900     {
12901       struct type *el_type, *inner_array;
12902
12903       base_type = copy_type (base_type);
12904       inner_array = base_type;
12905
12906       while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
12907         {
12908           TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
12909             copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
12910           inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
12911         }
12912
12913       el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
12914       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
12915         make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (el_type), el_type, NULL);
12916
12917       return set_die_type (die, base_type, cu);
12918     }
12919
12920   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
12921   return set_die_type (die, cv_type, cu);
12922 }
12923
12924 static struct type *
12925 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12926 {
12927   struct type *base_type, *cv_type;
12928
12929   base_type = die_type (die, cu);
12930
12931   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12932   cv_type = get_die_type (die, cu);
12933   if (cv_type)
12934     return cv_type;
12935
12936   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
12937   return set_die_type (die, cv_type, cu);
12938 }
12939
12940 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
12941
12942 static struct type *
12943 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12944 {
12945   struct type *base_type, *cv_type;
12946
12947   base_type = die_type (die, cu);
12948
12949   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12950   cv_type = get_die_type (die, cu);
12951   if (cv_type)
12952     return cv_type;
12953
12954   cv_type = make_restrict_type (base_type);
12955   return set_die_type (die, cv_type, cu);
12956 }
12957
12958 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
12959    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
12960    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
12961    attribute to reference it.  */
12962
12963 static struct type *
12964 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12965 {
12966   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12967   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12968   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
12969   struct attribute *attr;
12970   unsigned int length;
12971
12972   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
12973   if (attr)
12974     {
12975       length = DW_UNSND (attr);
12976     }
12977   else
12978     {
12979       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
12980       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12981       if (attr)
12982         {
12983           length = DW_UNSND (attr);
12984         }
12985       else
12986         {
12987           length = 1;
12988         }
12989     }
12990
12991   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
12992   range_type = create_range_type (NULL, index_type, 1, length);
12993   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
12994   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
12995
12996   return set_die_type (die, type, cu);
12997 }
12998
12999 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
13000    if the function is prototyped.  */
13001
13002 static int
13003 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13004 {
13005   struct attribute *attr;
13006
13007   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
13008   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
13009     return 1;
13010
13011   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
13012      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
13013      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
13014      For all other languages, assume that functions are always
13015      prototyped.  */
13016   if (cu->language != language_c
13017       && cu->language != language_objc
13018       && cu->language != language_opencl)
13019     return 1;
13020
13021   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
13022      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
13023      since that is more common in modern code (and RealView warns
13024      about unprototyped functions).  */
13025   if (producer_is_realview (cu->producer))
13026     return 1;
13027
13028   return 0;
13029 }
13030
13031 /* Handle DIES due to C code like:
13032
13033    struct foo
13034    {
13035    int (*funcp)(int a, long l);
13036    int b;
13037    };
13038
13039    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
13040
13041 static struct type *
13042 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13043 {
13044   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13045   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
13046   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
13047   struct attribute *attr;
13048
13049   type = die_type (die, cu);
13050
13051   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13052   ftype = get_die_type (die, cu);
13053   if (ftype)
13054     return ftype;
13055
13056   ftype = lookup_function_type (type);
13057
13058   if (prototyped_function_p (die, cu))
13059     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
13060
13061   /* Store the calling convention in the type if it's available in
13062      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
13063      the default value DW_CC_normal.  */
13064   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
13065   if (attr)
13066     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
13067   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
13068     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
13069   else
13070     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
13071
13072   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
13073      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
13074      declared as the same subroutine type.  */
13075   set_die_type (die, ftype, cu);
13076
13077   if (die->child != NULL)
13078     {
13079       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
13080       struct die_info *child_die;
13081       int nparams, iparams;
13082
13083       /* Count the number of parameters.
13084          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
13085          vararg member functions.  */
13086       nparams = 0;
13087       child_die = die->child;
13088       while (child_die && child_die->tag)
13089         {
13090           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
13091             nparams++;
13092           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
13093             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
13094           child_die = sibling_die (child_die);
13095         }
13096
13097       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
13098       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
13099       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
13100         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
13101
13102       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
13103          even if we error out during the parameters reading below.  */
13104       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
13105         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
13106
13107       iparams = 0;
13108       child_die = die->child;
13109       while (child_die && child_die->tag)
13110         {
13111           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
13112             {
13113               struct type *arg_type;
13114
13115               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
13116                  static and non-static member functions.  G++ helps
13117                  GDB by marking the first parameter for non-static
13118                  member functions (which is the this pointer) as
13119                  artificial.  We pass this information to
13120                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
13121
13122                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
13123                  4.5 does not yet generate.  */
13124               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
13125               if (attr)
13126                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
13127               else
13128                 {
13129                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
13130
13131                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
13132                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
13133                   if (cu->language == language_java)
13134                     {
13135                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
13136
13137                       if (name && !strcmp (name, "this"))
13138                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
13139                     }
13140                 }
13141               arg_type = die_type (child_die, cu);
13142
13143               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
13144                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
13145                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
13146               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
13147                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
13148                 {
13149                   int is_this = 0;
13150                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
13151                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
13152
13153                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
13154                   if (attr)
13155                     {
13156                       /* If the compiler emits this, use it.  */
13157                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
13158                         is_this = 1;
13159                     }
13160                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
13161                     /* Function definitions will have the argument names.  */
13162                     is_this = 1;
13163                   else if (name == NULL && iparams == 0)
13164                     /* Declarations may not have the names, so like
13165                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
13166                        argument is "this".  */
13167                     is_this = 1;
13168
13169                   if (is_this)
13170                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
13171                                              arg_type, 0);
13172                 }
13173
13174               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
13175               iparams++;
13176             }
13177           child_die = sibling_die (child_die);
13178         }
13179     }
13180
13181   return ftype;
13182 }
13183
13184 static struct type *
13185 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13186 {
13187   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13188   const char *name = NULL;
13189   struct type *this_type, *target_type;
13190
13191   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13192   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
13193                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
13194   TYPE_NAME (this_type) = name;
13195   set_die_type (die, this_type, cu);
13196   target_type = die_type (die, cu);
13197   if (target_type != this_type)
13198     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
13199   else
13200     {
13201       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
13202          spec and cause infinite loops in GDB.  */
13203       complaint (&symfile_complaints,
13204                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
13205                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13206                  die->offset.sect_off, objfile->name);
13207       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
13208     }
13209   return this_type;
13210 }
13211
13212 /* Find a representation of a given base type and install
13213    it in the TYPE field of the die.  */
13214
13215 static struct type *
13216 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13217 {
13218   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13219   struct type *type;
13220   struct attribute *attr;
13221   int encoding = 0, size = 0;
13222   const char *name;
13223   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
13224   int type_flags = 0;
13225   struct type *target_type = NULL;
13226
13227   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
13228   if (attr)
13229     {
13230       encoding = DW_UNSND (attr);
13231     }
13232   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13233   if (attr)
13234     {
13235       size = DW_UNSND (attr);
13236     }
13237   name = dwarf2_name (die, cu);
13238   if (!name)
13239     {
13240       complaint (&symfile_complaints,
13241                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
13242     }
13243
13244   switch (encoding)
13245     {
13246       case DW_ATE_address:
13247         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
13248         code = TYPE_CODE_PTR;
13249         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
13250         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
13251         break;
13252       case DW_ATE_boolean:
13253         code = TYPE_CODE_BOOL;
13254         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
13255         break;
13256       case DW_ATE_complex_float:
13257         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
13258         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
13259         break;
13260       case DW_ATE_decimal_float:
13261         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
13262         break;
13263       case DW_ATE_float:
13264         code = TYPE_CODE_FLT;
13265         break;
13266       case DW_ATE_signed:
13267         break;
13268       case DW_ATE_unsigned:
13269         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
13270         if (cu->language == language_fortran
13271             && name
13272             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
13273           code = TYPE_CODE_CHAR;
13274         break;
13275       case DW_ATE_signed_char:
13276         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
13277             || cu->language == language_pascal
13278             || cu->language == language_fortran)
13279           code = TYPE_CODE_CHAR;
13280         break;
13281       case DW_ATE_unsigned_char:
13282         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
13283             || cu->language == language_pascal
13284             || cu->language == language_fortran)
13285           code = TYPE_CODE_CHAR;
13286         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
13287         break;
13288       case DW_ATE_UTF:
13289         /* We just treat this as an integer and then recognize the
13290            type by name elsewhere.  */
13291         break;
13292
13293       default:
13294         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
13295                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
13296         break;
13297     }
13298
13299   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
13300   TYPE_NAME (type) = name;
13301   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
13302
13303   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
13304     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
13305
13306   return set_die_type (die, type, cu);
13307 }
13308
13309 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
13310
13311 static struct type *
13312 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13313 {
13314   struct type *base_type, *orig_base_type;
13315   struct type *range_type;
13316   struct attribute *attr;
13317   LONGEST low, high;
13318   int low_default_is_valid;
13319   const char *name;
13320   LONGEST negative_mask;
13321
13322   orig_base_type = die_type (die, cu);
13323   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
13324      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
13325      creating the range type, but we use the result of check_typedef
13326      when examining properties of the type.  */
13327   base_type = check_typedef (orig_base_type);
13328
13329   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13330   range_type = get_die_type (die, cu);
13331   if (range_type)
13332     return range_type;
13333
13334   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
13335      omitting DW_AT_lower_bound.  */
13336   switch (cu->language)
13337     {
13338     case language_c:
13339     case language_cplus:
13340       low = 0;
13341       low_default_is_valid = 1;
13342       break;
13343     case language_fortran:
13344       low = 1;
13345       low_default_is_valid = 1;
13346       break;
13347     case language_d:
13348     case language_java:
13349     case language_objc:
13350       low = 0;
13351       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
13352       break;
13353     case language_ada:
13354     case language_m2:
13355     case language_pascal:
13356       low = 1;
13357       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
13358       break;
13359     default:
13360       low = 0;
13361       low_default_is_valid = 0;
13362       break;
13363     }
13364
13365   /* FIXME: For variable sized arrays either of these could be
13366      a variable rather than a constant value.  We'll allow it,
13367      but we don't know how to handle it.  */
13368   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
13369   if (attr)
13370     low = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, low);
13371   else if (!low_default_is_valid)
13372     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
13373                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13374                die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
13375
13376   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
13377   if (attr)
13378     {
13379       if (attr_form_is_block (attr) || is_ref_attr (attr))
13380         {
13381           /* GCC encodes arrays with unspecified or dynamic length
13382              with a DW_FORM_block1 attribute or a reference attribute.
13383              FIXME: GDB does not yet know how to handle dynamic
13384              arrays properly, treat them as arrays with unspecified
13385              length for now.
13386
13387              FIXME: jimb/2003-09-22: GDB does not really know
13388              how to handle arrays of unspecified length
13389              either; we just represent them as zero-length
13390              arrays.  Choose an appropriate upper bound given
13391              the lower bound we've computed above.  */
13392           high = low - 1;
13393         }
13394       else
13395         high = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
13396     }
13397   else
13398     {
13399       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
13400       if (attr)
13401         {
13402           int count = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
13403           high = low + count - 1;
13404         }
13405       else
13406         {
13407           /* Unspecified array length.  */
13408           high = low - 1;
13409         }
13410     }
13411
13412   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
13413      without specifying a base type.
13414      In that case, the base type must be set to the type of
13415      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
13416      three attributes references an object that has a type.
13417      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
13418      a signed integer type of size equal to the size of an address should
13419      be used.
13420      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
13421      GCC produces an empty range DIE.
13422      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
13423      high bound or count are not yet handled by this code.  */
13424   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
13425     {
13426       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13427       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13428       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
13429       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13430
13431       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
13432          and select the first one having a size above or equal to the
13433          architecture address size.  */
13434       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
13435         base_type = int_type;
13436       else
13437         {
13438           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
13439           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
13440             base_type = int_type;
13441           else
13442             {
13443               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
13444               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
13445                 base_type = int_type;
13446             }
13447         }
13448     }
13449
13450   negative_mask =
13451     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
13452   if (!TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low & negative_mask))
13453     low |= negative_mask;
13454   if (!TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high & negative_mask))
13455     high |= negative_mask;
13456
13457   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, low, high);
13458
13459   /* Mark arrays with dynamic length at least as an array of unspecified
13460      length.  GDB could check the boundary but before it gets implemented at
13461      least allow accessing the array elements.  */
13462   if (attr && attr_form_is_block (attr))
13463     TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (range_type) = 1;
13464
13465   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
13466   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
13467     TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (range_type) = 1;
13468
13469   name = dwarf2_name (die, cu);
13470   if (name)
13471     TYPE_NAME (range_type) = name;
13472
13473   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13474   if (attr)
13475     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
13476
13477   set_die_type (die, range_type, cu);
13478
13479   /* set_die_type should be already done.  */
13480   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
13481
13482   return range_type;
13483 }
13484
13485 static struct type *
13486 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13487 {
13488   struct type *type;
13489
13490   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
13491
13492   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
13493   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
13494
13495   return set_die_type (die, type, cu);
13496 }
13497
13498 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
13499    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
13500    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
13501    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
13502    is the parent of the die in question.  */
13503
13504 static struct die_info *
13505 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
13506                        const gdb_byte *info_ptr,
13507                        const gdb_byte **new_info_ptr,
13508                        struct die_info *parent)
13509 {
13510   struct die_info *die;
13511   const gdb_byte *cur_ptr;
13512   int has_children;
13513
13514   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
13515   if (die == NULL)
13516     {
13517       *new_info_ptr = cur_ptr;
13518       return NULL;
13519     }
13520   store_in_ref_table (die, reader->cu);
13521
13522   if (has_children)
13523     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
13524   else
13525     {
13526       die->child = NULL;
13527       *new_info_ptr = cur_ptr;
13528     }
13529
13530   die->sibling = NULL;
13531   die->parent = parent;
13532   return die;
13533 }
13534
13535 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
13536    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
13537    in read_die_and_children.  */
13538
13539 static struct die_info *
13540 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
13541                          const gdb_byte *info_ptr,
13542                          const gdb_byte **new_info_ptr,
13543                          struct die_info *parent)
13544 {
13545   struct die_info *first_die, *last_sibling;
13546   const gdb_byte *cur_ptr;
13547
13548   cur_ptr = info_ptr;
13549   first_die = last_sibling = NULL;
13550
13551   while (1)
13552     {
13553       struct die_info *die
13554         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
13555
13556       if (die == NULL)
13557         {
13558           *new_info_ptr = cur_ptr;
13559           return first_die;
13560         }
13561
13562       if (!first_die)
13563         first_die = die;
13564       else
13565         last_sibling->sibling = die;
13566
13567       last_sibling = die;
13568     }
13569 }
13570
13571 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
13572    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
13573    in read_die_and_children.
13574    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
13575
13576 static struct die_info *
13577 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
13578                        const gdb_byte *info_ptr,
13579                        const gdb_byte **new_info_ptr,
13580                        struct die_info *parent)
13581 {
13582   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
13583                                                   new_info_ptr, parent);
13584
13585   if (dwarf2_die_debug)
13586     {
13587       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13588                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
13589                           bfd_section_name (reader->abfd,
13590                                             reader->die_section->asection),
13591                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
13592                           bfd_get_filename (reader->abfd));
13593       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
13594     }
13595
13596   return die;
13597 }
13598
13599 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
13600    attributes.
13601    The caller is responsible for filling in the extra attributes
13602    and updating (*DIEP)->num_attrs.
13603    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
13604    except for its child, sibling, and parent fields.
13605    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
13606
13607 static const gdb_byte *
13608 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
13609                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
13610                  int *has_children, int num_extra_attrs)
13611 {
13612   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
13613   sect_offset offset;
13614   struct abbrev_info *abbrev;
13615   struct die_info *die;
13616   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
13617   bfd *abfd = reader->abfd;
13618
13619   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
13620   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
13621   info_ptr += bytes_read;
13622   if (!abbrev_number)
13623     {
13624       *diep = NULL;
13625       *has_children = 0;
13626       return info_ptr;
13627     }
13628
13629   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
13630   if (!abbrev)
13631     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
13632            abbrev_number,
13633            bfd_get_filename (abfd));
13634
13635   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
13636   die->offset = offset;
13637   die->tag = abbrev->tag;
13638   die->abbrev = abbrev_number;
13639
13640   /* Make the result usable.
13641      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
13642      attributes.  */
13643   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
13644
13645   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
13646     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
13647                                info_ptr);
13648
13649   *diep = die;
13650   *has_children = abbrev->has_children;
13651   return info_ptr;
13652 }
13653
13654 /* Read a die and all its attributes.
13655    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
13656    except for its child, sibling, and parent fields.
13657    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
13658
13659 static const gdb_byte *
13660 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
13661                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
13662                int *has_children)
13663 {
13664   const gdb_byte *result;
13665
13666   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
13667
13668   if (dwarf2_die_debug)
13669     {
13670       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13671                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
13672                           bfd_section_name (reader->abfd,
13673                                             reader->die_section->asection),
13674                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
13675                           bfd_get_filename (reader->abfd));
13676       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
13677     }
13678
13679   return result;
13680 }
13681 \f
13682 /* Abbreviation tables.
13683
13684    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
13685    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
13686    dies from a section we read in all abbreviations and install them
13687    in a hash table.  */
13688
13689 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
13690
13691 static struct abbrev_info *
13692 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
13693 {
13694   struct abbrev_info *abbrev;
13695
13696   abbrev = (struct abbrev_info *)
13697     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
13698   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
13699   return abbrev;
13700 }
13701
13702 /* Add an abbreviation to the table.  */
13703
13704 static void
13705 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
13706                          unsigned int abbrev_number,
13707                          struct abbrev_info *abbrev)
13708 {
13709   unsigned int hash_number;
13710
13711   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
13712   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
13713   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
13714 }
13715
13716 /* Look up an abbrev in the table.
13717    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
13718
13719 static struct abbrev_info *
13720 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
13721                             unsigned int abbrev_number)
13722 {
13723   unsigned int hash_number;
13724   struct abbrev_info *abbrev;
13725
13726   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
13727   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
13728
13729   while (abbrev)
13730     {
13731       if (abbrev->number == abbrev_number)
13732         return abbrev;
13733       abbrev = abbrev->next;
13734     }
13735   return NULL;
13736 }
13737
13738 /* Read in an abbrev table.  */
13739
13740 static struct abbrev_table *
13741 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
13742                          sect_offset offset)
13743 {
13744   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13745   bfd *abfd = section->asection->owner;
13746   struct abbrev_table *abbrev_table;
13747   const gdb_byte *abbrev_ptr;
13748   struct abbrev_info *cur_abbrev;
13749   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
13750   unsigned int abbrev_form;
13751   struct attr_abbrev *cur_attrs;
13752   unsigned int allocated_attrs;
13753
13754   abbrev_table = XMALLOC (struct abbrev_table);
13755   abbrev_table->offset = offset;
13756   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
13757   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
13758                                          (ABBREV_HASH_SIZE
13759                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
13760   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
13761           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
13762
13763   dwarf2_read_section (objfile, section);
13764   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
13765   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13766   abbrev_ptr += bytes_read;
13767
13768   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
13769   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
13770
13771   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
13772   while (abbrev_number)
13773     {
13774       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
13775
13776       /* read in abbrev header */
13777       cur_abbrev->number = abbrev_number;
13778       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13779       abbrev_ptr += bytes_read;
13780       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
13781       abbrev_ptr += 1;
13782
13783       /* now read in declarations */
13784       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13785       abbrev_ptr += bytes_read;
13786       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13787       abbrev_ptr += bytes_read;
13788       while (abbrev_name)
13789         {
13790           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
13791             {
13792               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
13793               cur_attrs
13794                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
13795                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
13796             }
13797
13798           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
13799           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
13800           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13801           abbrev_ptr += bytes_read;
13802           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13803           abbrev_ptr += bytes_read;
13804         }
13805
13806       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
13807                                          (cur_abbrev->num_attrs
13808                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
13809       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
13810               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
13811
13812       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
13813
13814       /* Get next abbreviation.
13815          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
13816          always properly terminated with an abbrev number of 0.
13817          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
13818          already read (which means we are about to read the abbreviations
13819          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
13820          table is reached.  */
13821       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
13822         break;
13823       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13824       abbrev_ptr += bytes_read;
13825       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
13826         break;
13827     }
13828
13829   xfree (cur_attrs);
13830   return abbrev_table;
13831 }
13832
13833 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
13834
13835 static void
13836 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
13837 {
13838   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
13839   xfree (abbrev_table);
13840 }
13841
13842 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
13843    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
13844    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
13845    build_type_unit_groups.  */
13846
13847 static void
13848 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
13849 {
13850   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
13851
13852   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
13853     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
13854   *abbrev_table_ptr = NULL;
13855 }
13856
13857 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
13858
13859 static void
13860 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
13861                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
13862 {
13863   cu->abbrev_table =
13864     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
13865 }
13866
13867 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
13868
13869 static void
13870 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
13871 {
13872   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
13873
13874   if (cu->abbrev_table != NULL)
13875     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
13876   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
13877      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
13878   cu->abbrev_table = NULL;
13879 }
13880 \f
13881 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
13882    symbol for.  */
13883
13884 static int
13885 is_type_tag_for_partial (int tag)
13886 {
13887   switch (tag)
13888     {
13889 #if 0
13890     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
13891        that we don't at present.  */
13892     case DW_TAG_array_type:
13893     case DW_TAG_file_type:
13894     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
13895     case DW_TAG_set_type:
13896     case DW_TAG_string_type:
13897     case DW_TAG_subroutine_type:
13898 #endif
13899     case DW_TAG_base_type:
13900     case DW_TAG_class_type:
13901     case DW_TAG_interface_type:
13902     case DW_TAG_enumeration_type:
13903     case DW_TAG_structure_type:
13904     case DW_TAG_subrange_type:
13905     case DW_TAG_typedef:
13906     case DW_TAG_union_type:
13907       return 1;
13908     default:
13909       return 0;
13910     }
13911 }
13912
13913 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
13914
13915 static struct partial_die_info *
13916 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
13917                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
13918 {
13919   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
13920   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13921   struct partial_die_info *part_die;
13922   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
13923   struct abbrev_info *abbrev;
13924   unsigned int bytes_read;
13925   unsigned int load_all = 0;
13926   int nesting_level = 1;
13927
13928   parent_die = NULL;
13929   last_die = NULL;
13930
13931   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
13932   if (cu->per_cu->load_all_dies)
13933     load_all = 1;
13934
13935   cu->partial_dies
13936     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
13937                             partial_die_hash,
13938                             partial_die_eq,
13939                             NULL,
13940                             &cu->comp_unit_obstack,
13941                             hashtab_obstack_allocate,
13942                             dummy_obstack_deallocate);
13943
13944   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
13945                             sizeof (struct partial_die_info));
13946
13947   while (1)
13948     {
13949       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
13950
13951       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
13952       if (abbrev == NULL)
13953         {
13954           if (--nesting_level == 0)
13955             {
13956               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
13957                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
13958                  here.  We don't do that because the waste is small,
13959                  and will be cleaned up when we're done with this
13960                  compilation unit.  This way, we're also more robust
13961                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
13962               return first_die;
13963             }
13964           info_ptr += bytes_read;
13965           last_die = parent_die;
13966           parent_die = parent_die->die_parent;
13967           continue;
13968         }
13969
13970       /* Check for template arguments.  We never save these; if
13971          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
13972       if (parent_die != NULL
13973           && cu->language == language_cplus
13974           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
13975               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
13976         {
13977           parent_die->has_template_arguments = 1;
13978
13979           if (!load_all)
13980             {
13981               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
13982               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
13983               continue;
13984             }
13985         }
13986
13987       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
13988          Skip their other children.  */
13989       if (!load_all
13990           && cu->language == language_cplus
13991           && parent_die != NULL
13992           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
13993         {
13994           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
13995           continue;
13996         }
13997
13998       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
13999          we would not be interested in members here, but there may be
14000          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
14001          static members).  */
14002       if (!load_all
14003           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
14004           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
14005           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
14006           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
14007           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
14008           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
14009           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
14010           && abbrev->tag != DW_TAG_module
14011           && abbrev->tag != DW_TAG_member
14012           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit)
14013         {
14014           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
14015           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
14016           continue;
14017         }
14018
14019       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
14020                                    info_ptr);
14021
14022       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
14023          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
14024          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
14025          which neither have specification tags in them, nor could have
14026          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
14027          processed and discarded.
14028
14029          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
14030          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
14031          them in normally.  When compilers which do not emit large
14032          quantities of duplicate debug information are more common,
14033          this code can probably be removed.  */
14034
14035       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
14036          of them, for a language without namespaces), can be processed
14037          directly.  */
14038       if (parent_die == NULL
14039           && part_die->has_specification == 0
14040           && part_die->is_declaration == 0
14041           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
14042               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
14043               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
14044         {
14045           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
14046             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
14047                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
14048                                  &objfile->static_psymbols,
14049                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
14050           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
14051           continue;
14052         }
14053
14054       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
14055          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
14056          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
14057
14058          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
14059          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
14060          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
14061
14062       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
14063         complaint (&symfile_complaints,
14064                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
14065                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14066                    part_die->offset.sect_off, objfile->name);
14067
14068       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
14069          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
14070          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
14071          instead of queueing it.  */
14072       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
14073           && parent_die != NULL
14074           && parent_die->die_parent == NULL
14075           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
14076           && parent_die->has_specification == 0)
14077         {
14078           if (part_die->name == NULL)
14079             complaint (&symfile_complaints,
14080                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
14081           else if (building_psymtab)
14082             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
14083                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
14084                                  (cu->language == language_cplus
14085                                   || cu->language == language_java)
14086                                  ? &objfile->global_psymbols
14087                                  : &objfile->static_psymbols,
14088                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
14089
14090           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
14091           continue;
14092         }
14093
14094       /* We'll save this DIE so link it in.  */
14095       part_die->die_parent = parent_die;
14096       part_die->die_sibling = NULL;
14097       part_die->die_child = NULL;
14098
14099       if (last_die && last_die == parent_die)
14100         last_die->die_child = part_die;
14101       else if (last_die)
14102         last_die->die_sibling = part_die;
14103
14104       last_die = part_die;
14105
14106       if (first_die == NULL)
14107         first_die = part_die;
14108
14109       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
14110          find interesting need to be in the hash table, because we
14111          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
14112          might refer to by offset later during partial symbol reading.
14113
14114          For now this means things that might have be the target of a
14115          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
14116          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
14117          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
14118          many things under the function DIE, but we do not recurse
14119          into function DIEs during partial symbol reading) and
14120          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
14121          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
14122          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
14123          only for functions, not for types.
14124
14125          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
14126          except for the performance cost.  Adding too few will result in
14127          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
14128          unit with load_all_dies set.  */
14129
14130       if (load_all
14131           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
14132           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
14133           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
14134           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
14135           || part_die->is_declaration)
14136         {
14137           void **slot;
14138
14139           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
14140                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
14141           *slot = part_die;
14142         }
14143
14144       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
14145                                 sizeof (struct partial_die_info));
14146
14147       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
14148          we have no reason to follow the children of structures; for other
14149          languages we have to, so that we can get at method physnames
14150          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
14151          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
14152          inside functions to find template arguments (if the name of the
14153          function does not already contain the template arguments).
14154
14155          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
14156          blocks as well because Ada allows the definition of nested
14157          entities that could be interesting for the debugger, such as
14158          nested subprograms for instance.  */
14159       if (last_die->has_children
14160           && (load_all
14161               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
14162               || last_die->tag == DW_TAG_module
14163               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
14164               || (cu->language == language_cplus
14165                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
14166                   && (last_die->name == NULL
14167                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
14168               || (cu->language != language_c
14169                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
14170                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
14171                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
14172                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
14173               || (cu->language == language_ada
14174                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
14175                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
14176         {
14177           nesting_level++;
14178           parent_die = last_die;
14179           continue;
14180         }
14181
14182       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
14183       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
14184
14185       /* Back to the top, do it again.  */
14186     }
14187 }
14188
14189 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
14190
14191 static const gdb_byte *
14192 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
14193                   struct partial_die_info *part_die,
14194                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
14195                   const gdb_byte *info_ptr)
14196 {
14197   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14198   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14199   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
14200   unsigned int i;
14201   struct attribute attr;
14202   int has_low_pc_attr = 0;
14203   int has_high_pc_attr = 0;
14204   int high_pc_relative = 0;
14205
14206   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
14207
14208   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
14209
14210   info_ptr += abbrev_len;
14211
14212   if (abbrev == NULL)
14213     return info_ptr;
14214
14215   part_die->tag = abbrev->tag;
14216   part_die->has_children = abbrev->has_children;
14217
14218   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
14219     {
14220       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
14221
14222       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
14223          partial symbol table.  */
14224       switch (attr.name)
14225         {
14226         case DW_AT_name:
14227           switch (part_die->tag)
14228             {
14229             case DW_TAG_compile_unit:
14230             case DW_TAG_partial_unit:
14231             case DW_TAG_type_unit:
14232               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
14233                  a source language identifier.  */
14234             case DW_TAG_enumeration_type:
14235             case DW_TAG_enumerator:
14236               /* These tags always have simple identifiers already; no need
14237                  to canonicalize them.  */
14238               part_die->name = DW_STRING (&attr);
14239               break;
14240             default:
14241               part_die->name
14242                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
14243                                             &objfile->objfile_obstack);
14244               break;
14245             }
14246           break;
14247         case DW_AT_linkage_name:
14248         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
14249           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
14250              assume they will be the same, and we only store the last
14251              one we see.  */
14252           if (cu->language == language_ada)
14253             part_die->name = DW_STRING (&attr);
14254           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
14255           break;
14256         case DW_AT_low_pc:
14257           has_low_pc_attr = 1;
14258           part_die->lowpc = DW_ADDR (&attr);
14259           break;
14260         case DW_AT_high_pc:
14261           has_high_pc_attr = 1;
14262           if (attr.form == DW_FORM_addr
14263               || attr.form == DW_FORM_GNU_addr_index)
14264             part_die->highpc = DW_ADDR (&attr);
14265           else
14266             {
14267               high_pc_relative = 1;
14268               part_die->highpc = DW_UNSND (&attr);
14269             }
14270           break;
14271         case DW_AT_location:
14272           /* Support the .debug_loc offsets.  */
14273           if (attr_form_is_block (&attr))
14274             {
14275                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
14276             }
14277           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
14278             {
14279               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
14280             }
14281           else
14282             {
14283               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
14284                                                      "partial symbol information");
14285             }
14286           break;
14287         case DW_AT_external:
14288           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
14289           break;
14290         case DW_AT_declaration:
14291           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
14292           break;
14293         case DW_AT_type:
14294           part_die->has_type = 1;
14295           break;
14296         case DW_AT_abstract_origin:
14297         case DW_AT_specification:
14298         case DW_AT_extension:
14299           part_die->has_specification = 1;
14300           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
14301           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
14302                                    || cu->per_cu->is_dwz);
14303           break;
14304         case DW_AT_sibling:
14305           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
14306              the current compile unit.  */
14307           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
14308             complaint (&symfile_complaints,
14309                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
14310           else
14311             part_die->sibling = buffer + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
14312           break;
14313         case DW_AT_byte_size:
14314           part_die->has_byte_size = 1;
14315           break;
14316         case DW_AT_calling_convention:
14317           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
14318              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
14319              to describe functions' calling conventions.
14320
14321              However, because it's a necessary piece of information in
14322              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
14323              information whose definition refers to a 'main program' at all,
14324              several compilers have begun marking Fortran main programs with
14325              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
14326              calling conventions.
14327
14328              So until DWARF specifies a way to provide this information and
14329              compilers pick up the new representation, we'll support this
14330              practice.  */
14331           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
14332               && cu->language == language_fortran)
14333             {
14334               set_main_name (part_die->name);
14335
14336               /* As this DIE has a static linkage the name would be difficult
14337                  to look up later.  */
14338               language_of_main = language_fortran;
14339             }
14340           break;
14341         case DW_AT_inline:
14342           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
14343               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
14344             part_die->may_be_inlined = 1;
14345           break;
14346
14347         case DW_AT_import:
14348           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
14349             {
14350               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
14351               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
14352                                   || cu->per_cu->is_dwz);
14353             }
14354           break;
14355
14356         default:
14357           break;
14358         }
14359     }
14360
14361   if (high_pc_relative)
14362     part_die->highpc += part_die->lowpc;
14363
14364   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
14365     {
14366       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
14367          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
14368          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
14369          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
14370          these sections.  If the section from that file was discarded, the
14371          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
14372          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
14373          so that GDB will ignore it.  */
14374       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14375         {
14376           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14377
14378           complaint (&symfile_complaints,
14379                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
14380                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
14381                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
14382                      part_die->offset.sect_off, objfile->name);
14383         }
14384       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
14385       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
14386         {
14387           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14388
14389           complaint (&symfile_complaints,
14390                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
14391                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
14392                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
14393                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
14394                      part_die->offset.sect_off, objfile->name);
14395         }
14396       else
14397         part_die->has_pc_info = 1;
14398     }
14399
14400   return info_ptr;
14401 }
14402
14403 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
14404
14405 static struct partial_die_info *
14406 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
14407 {
14408   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
14409   struct partial_die_info part_die;
14410
14411   part_die.offset = offset;
14412   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
14413                                     offset.sect_off);
14414
14415   return lookup_die;
14416 }
14417
14418 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
14419    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
14420    outside their CU (they do however referencing other types via
14421    DW_FORM_ref_sig8).  */
14422
14423 static struct partial_die_info *
14424 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
14425 {
14426   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14427   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
14428   struct partial_die_info *pd = NULL;
14429
14430   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
14431       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
14432     {
14433       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
14434       if (pd != NULL)
14435         return pd;
14436       /* We missed recording what we needed.
14437          Load all dies and try again.  */
14438       per_cu = cu->per_cu;
14439     }
14440   else
14441     {
14442       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
14443       if (cu->per_cu->is_debug_types)
14444         {
14445           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
14446                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
14447                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
14448                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
14449         }
14450       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
14451                                                  objfile);
14452
14453       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
14454         load_partial_comp_unit (per_cu);
14455
14456       per_cu->cu->last_used = 0;
14457       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
14458     }
14459
14460   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
14461      load them all and try again.  */
14462
14463   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
14464     {
14465       per_cu->load_all_dies = 1;
14466
14467       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
14468          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
14469          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
14470          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
14471          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
14472          set.  */
14473       load_partial_comp_unit (per_cu);
14474
14475       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
14476     }
14477
14478   if (pd == NULL)
14479     internal_error (__FILE__, __LINE__,
14480                     _("could not find partial DIE 0x%x "
14481                       "in cache [from module %s]\n"),
14482                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
14483   return pd;
14484 }
14485
14486 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
14487    this by looking for a member function; its demangled name will
14488    contain namespace info, if there is any.  */
14489
14490 static void
14491 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
14492                                   struct dwarf2_cu *cu)
14493 {
14494   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
14495      what template types look like, because the demangler
14496      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
14497      could fix this by only using the demangled name to get the
14498      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
14499
14500   struct partial_die_info *real_pdi;
14501   struct partial_die_info *child_pdi;
14502
14503   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
14504      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
14505      name when we create the partial symbol.  */
14506
14507   real_pdi = struct_pdi;
14508   while (real_pdi->has_specification)
14509     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
14510                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
14511
14512   if (real_pdi->die_parent != NULL)
14513     return;
14514
14515   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
14516        child_pdi != NULL;
14517        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
14518     {
14519       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
14520           && child_pdi->linkage_name != NULL)
14521         {
14522           char *actual_class_name
14523             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
14524                                                  child_pdi->linkage_name);
14525           if (actual_class_name != NULL)
14526             {
14527               struct_pdi->name
14528                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
14529                                  actual_class_name,
14530                                  strlen (actual_class_name));
14531               xfree (actual_class_name);
14532             }
14533           break;
14534         }
14535     }
14536 }
14537
14538 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
14539    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
14540
14541 static void
14542 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
14543                    struct dwarf2_cu *cu)
14544 {
14545   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
14546      This also avoids a memory leak if we were to call
14547      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
14548   if (part_die->fixup_called)
14549     return;
14550
14551   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
14552      to find a name in the referred to DIE.  */
14553
14554   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
14555     {
14556       struct partial_die_info *spec_die;
14557
14558       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
14559                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
14560
14561       fixup_partial_die (spec_die, cu);
14562
14563       if (spec_die->name)
14564         {
14565           part_die->name = spec_die->name;
14566
14567           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
14568           if (spec_die->is_external)
14569             part_die->is_external = spec_die->is_external;
14570         }
14571     }
14572
14573   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
14574
14575   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
14576     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
14577
14578   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
14579      children, see if we can determine the namespace from their linkage
14580      name.  */
14581   if (cu->language == language_cplus
14582       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
14583       && part_die->die_parent == NULL
14584       && part_die->has_children
14585       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
14586           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
14587           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
14588     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
14589
14590   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
14591      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
14592   if (part_die->name == NULL
14593       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
14594           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
14595           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
14596           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
14597       && part_die->linkage_name != NULL)
14598     {
14599       char *demangled;
14600
14601       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
14602       if (demangled)
14603         {
14604           const char *base;
14605
14606           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
14607              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
14608           base = strrchr (demangled, ':');
14609           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
14610             base++;
14611           else
14612             base = demangled;
14613
14614           part_die->name = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
14615                                           base, strlen (base));
14616           xfree (demangled);
14617         }
14618     }
14619
14620   part_die->fixup_called = 1;
14621 }
14622
14623 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
14624
14625 static const gdb_byte *
14626 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
14627                       struct attribute *attr, unsigned form,
14628                       const gdb_byte *info_ptr)
14629 {
14630   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14631   bfd *abfd = reader->abfd;
14632   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14633   unsigned int bytes_read;
14634   struct dwarf_block *blk;
14635
14636   attr->form = form;
14637   switch (form)
14638     {
14639     case DW_FORM_ref_addr:
14640       if (cu->header.version == 2)
14641         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
14642       else
14643         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
14644                                        &cu->header, &bytes_read);
14645       info_ptr += bytes_read;
14646       break;
14647     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
14648       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
14649       info_ptr += bytes_read;
14650       break;
14651     case DW_FORM_addr:
14652       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
14653       info_ptr += bytes_read;
14654       break;
14655     case DW_FORM_block2:
14656       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14657       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
14658       info_ptr += 2;
14659       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14660       info_ptr += blk->size;
14661       DW_BLOCK (attr) = blk;
14662       break;
14663     case DW_FORM_block4:
14664       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14665       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
14666       info_ptr += 4;
14667       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14668       info_ptr += blk->size;
14669       DW_BLOCK (attr) = blk;
14670       break;
14671     case DW_FORM_data2:
14672       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
14673       info_ptr += 2;
14674       break;
14675     case DW_FORM_data4:
14676       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
14677       info_ptr += 4;
14678       break;
14679     case DW_FORM_data8:
14680       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
14681       info_ptr += 8;
14682       break;
14683     case DW_FORM_sec_offset:
14684       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
14685       info_ptr += bytes_read;
14686       break;
14687     case DW_FORM_string:
14688       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14689       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14690       info_ptr += bytes_read;
14691       break;
14692     case DW_FORM_strp:
14693       if (!cu->per_cu->is_dwz)
14694         {
14695           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
14696                                                    &bytes_read);
14697           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14698           info_ptr += bytes_read;
14699           break;
14700         }
14701       /* FALLTHROUGH */
14702     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
14703       {
14704         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
14705         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
14706                                           &bytes_read);
14707
14708         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
14709         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14710         info_ptr += bytes_read;
14711       }
14712       break;
14713     case DW_FORM_exprloc:
14714     case DW_FORM_block:
14715       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14716       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14717       info_ptr += bytes_read;
14718       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14719       info_ptr += blk->size;
14720       DW_BLOCK (attr) = blk;
14721       break;
14722     case DW_FORM_block1:
14723       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14724       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14725       info_ptr += 1;
14726       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14727       info_ptr += blk->size;
14728       DW_BLOCK (attr) = blk;
14729       break;
14730     case DW_FORM_data1:
14731       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14732       info_ptr += 1;
14733       break;
14734     case DW_FORM_flag:
14735       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14736       info_ptr += 1;
14737       break;
14738     case DW_FORM_flag_present:
14739       DW_UNSND (attr) = 1;
14740       break;
14741     case DW_FORM_sdata:
14742       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14743       info_ptr += bytes_read;
14744       break;
14745     case DW_FORM_udata:
14746       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14747       info_ptr += bytes_read;
14748       break;
14749     case DW_FORM_ref1:
14750       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14751                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
14752       info_ptr += 1;
14753       break;
14754     case DW_FORM_ref2:
14755       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14756                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
14757       info_ptr += 2;
14758       break;
14759     case DW_FORM_ref4:
14760       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14761                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
14762       info_ptr += 4;
14763       break;
14764     case DW_FORM_ref8:
14765       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14766                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
14767       info_ptr += 8;
14768       break;
14769     case DW_FORM_ref_sig8:
14770       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
14771       info_ptr += 8;
14772       break;
14773     case DW_FORM_ref_udata:
14774       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14775                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
14776       info_ptr += bytes_read;
14777       break;
14778     case DW_FORM_indirect:
14779       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14780       info_ptr += bytes_read;
14781       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
14782       break;
14783     case DW_FORM_GNU_addr_index:
14784       if (reader->dwo_file == NULL)
14785         {
14786           /* For now flag a hard error.
14787              Later we can turn this into a complaint.  */
14788           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
14789                  dwarf_form_name (form),
14790                  bfd_get_filename (abfd));
14791         }
14792       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
14793       info_ptr += bytes_read;
14794       break;
14795     case DW_FORM_GNU_str_index:
14796       if (reader->dwo_file == NULL)
14797         {
14798           /* For now flag a hard error.
14799              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
14800           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
14801                  dwarf_form_name (form),
14802                  bfd_get_filename (abfd));
14803         }
14804       {
14805         ULONGEST str_index =
14806           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14807
14808         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, cu, str_index);
14809         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14810         info_ptr += bytes_read;
14811       }
14812       break;
14813     default:
14814       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
14815              dwarf_form_name (form),
14816              bfd_get_filename (abfd));
14817     }
14818
14819   /* Super hack.  */
14820   if (cu->per_cu->is_dwz && is_ref_attr (attr))
14821     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
14822
14823   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
14824      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
14825      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
14826      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
14827      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
14828      treat them as zero by default.  */
14829   if (attr->name == DW_AT_byte_size
14830       && form == DW_FORM_data4
14831       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
14832     {
14833       complaint
14834         (&symfile_complaints,
14835          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
14836          hex_string (DW_UNSND (attr)));
14837       DW_UNSND (attr) = 0;
14838     }
14839
14840   return info_ptr;
14841 }
14842
14843 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
14844
14845 static const gdb_byte *
14846 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
14847                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
14848                 const gdb_byte *info_ptr)
14849 {
14850   attr->name = abbrev->name;
14851   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
14852 }
14853
14854 /* Read dwarf information from a buffer.  */
14855
14856 static unsigned int
14857 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14858 {
14859   return bfd_get_8 (abfd, buf);
14860 }
14861
14862 static int
14863 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14864 {
14865   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
14866 }
14867
14868 static unsigned int
14869 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14870 {
14871   return bfd_get_16 (abfd, buf);
14872 }
14873
14874 static int
14875 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14876 {
14877   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
14878 }
14879
14880 static unsigned int
14881 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14882 {
14883   return bfd_get_32 (abfd, buf);
14884 }
14885
14886 static int
14887 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14888 {
14889   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
14890 }
14891
14892 static ULONGEST
14893 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14894 {
14895   return bfd_get_64 (abfd, buf);
14896 }
14897
14898 static CORE_ADDR
14899 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
14900               unsigned int *bytes_read)
14901 {
14902   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14903   CORE_ADDR retval = 0;
14904
14905   if (cu_header->signed_addr_p)
14906     {
14907       switch (cu_header->addr_size)
14908         {
14909         case 2:
14910           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
14911           break;
14912         case 4:
14913           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
14914           break;
14915         case 8:
14916           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
14917           break;
14918         default:
14919           internal_error (__FILE__, __LINE__,
14920                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
14921                           bfd_get_filename (abfd));
14922         }
14923     }
14924   else
14925     {
14926       switch (cu_header->addr_size)
14927         {
14928         case 2:
14929           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
14930           break;
14931         case 4:
14932           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
14933           break;
14934         case 8:
14935           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
14936           break;
14937         default:
14938           internal_error (__FILE__, __LINE__,
14939                           _("read_address: bad switch, "
14940                             "unsigned [in module %s]"),
14941                           bfd_get_filename (abfd));
14942         }
14943     }
14944
14945   *bytes_read = cu_header->addr_size;
14946   return retval;
14947 }
14948
14949 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
14950    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
14951    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
14952    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
14953    instead of 4.
14954
14955    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
14956    function.  The older format in question stores the initial length
14957    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
14958    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
14959    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
14960    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
14961    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
14962    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
14963    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
14964    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
14965    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
14966    escape values indicating the presence of the old format.
14967
14968    The value returned via bytes_read should be used to increment the
14969    relevant pointer after calling read_initial_length().
14970
14971    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
14972      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
14973      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
14974      from:
14975
14976         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
14977
14978      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
14979
14980      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
14981      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
14982      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
14983
14984      - Kevin, July 16, 2002
14985    ] */
14986
14987 static LONGEST
14988 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
14989 {
14990   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
14991
14992   if (length == 0xffffffff)
14993     {
14994       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
14995       *bytes_read = 12;
14996     }
14997   else if (length == 0)
14998     {
14999       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
15000       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
15001       *bytes_read = 8;
15002     }
15003   else
15004     {
15005       *bytes_read = 4;
15006     }
15007
15008   return length;
15009 }
15010
15011 /* Cover function for read_initial_length.
15012    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
15013    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
15014    *OFFSET_SIZE.
15015    If the initial length size is not equivalent to that specified in
15016    CU_HEADER then issue a complaint.
15017    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
15018
15019 static LONGEST
15020 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15021                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
15022                                         unsigned int *bytes_read,
15023                                         unsigned int *offset_size)
15024 {
15025   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
15026
15027   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
15028               || cu_header->initial_length_size == 8
15029               || cu_header->initial_length_size == 12);
15030
15031   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
15032     complaint (&symfile_complaints,
15033                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
15034
15035   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
15036   return length;
15037 }
15038
15039 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
15040    given by cu_header->offset_size.  */
15041
15042 static LONGEST
15043 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15044              const struct comp_unit_head *cu_header,
15045              unsigned int *bytes_read)
15046 {
15047   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
15048
15049   *bytes_read = cu_header->offset_size;
15050   return offset;
15051 }
15052
15053 /* Read an offset from the data stream.  */
15054
15055 static LONGEST
15056 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
15057 {
15058   LONGEST retval = 0;
15059
15060   switch (offset_size)
15061     {
15062     case 4:
15063       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
15064       break;
15065     case 8:
15066       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
15067       break;
15068     default:
15069       internal_error (__FILE__, __LINE__,
15070                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
15071                       bfd_get_filename (abfd));
15072     }
15073
15074   return retval;
15075 }
15076
15077 static const gdb_byte *
15078 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
15079 {
15080   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
15081      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
15082      allocated on the temporary obstack.  */
15083   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
15084   return buf;
15085 }
15086
15087 static const char *
15088 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15089                     unsigned int *bytes_read_ptr)
15090 {
15091   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
15092      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
15093      allocated on the temporary obstack.  */
15094   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
15095   if (*buf == '\0')
15096     {
15097       *bytes_read_ptr = 1;
15098       return NULL;
15099     }
15100   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
15101   return (const char *) buf;
15102 }
15103
15104 static const char *
15105 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
15106 {
15107   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
15108   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
15109     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
15110            bfd_get_filename (abfd));
15111   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
15112     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
15113              ".debug_str section [in module %s]"),
15114            bfd_get_filename (abfd));
15115   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
15116   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
15117     return NULL;
15118   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
15119 }
15120
15121 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
15122    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
15123    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
15124    return a pointer to the string.  */
15125
15126 static const char *
15127 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
15128 {
15129   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
15130
15131   if (dwz->str.buffer == NULL)
15132     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
15133              "section [in module %s]"),
15134            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
15135   if (str_offset >= dwz->str.size)
15136     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
15137              ".debug_str section [in module %s]"),
15138            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
15139   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
15140   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
15141     return NULL;
15142   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
15143 }
15144
15145 static const char *
15146 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15147                       const struct comp_unit_head *cu_header,
15148                       unsigned int *bytes_read_ptr)
15149 {
15150   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
15151
15152   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
15153 }
15154
15155 static ULONGEST
15156 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15157                       unsigned int *bytes_read_ptr)
15158 {
15159   ULONGEST result;
15160   unsigned int num_read;
15161   int i, shift;
15162   unsigned char byte;
15163
15164   result = 0;
15165   shift = 0;
15166   num_read = 0;
15167   i = 0;
15168   while (1)
15169     {
15170       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
15171       buf++;
15172       num_read++;
15173       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
15174       if ((byte & 128) == 0)
15175         {
15176           break;
15177         }
15178       shift += 7;
15179     }
15180   *bytes_read_ptr = num_read;
15181   return result;
15182 }
15183
15184 static LONGEST
15185 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15186                     unsigned int *bytes_read_ptr)
15187 {
15188   LONGEST result;
15189   int i, shift, num_read;
15190   unsigned char byte;
15191
15192   result = 0;
15193   shift = 0;
15194   num_read = 0;
15195   i = 0;
15196   while (1)
15197     {
15198       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
15199       buf++;
15200       num_read++;
15201       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
15202       shift += 7;
15203       if ((byte & 128) == 0)
15204         {
15205           break;
15206         }
15207     }
15208   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
15209     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
15210   *bytes_read_ptr = num_read;
15211   return result;
15212 }
15213
15214 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
15215    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
15216    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
15217
15218 static CORE_ADDR
15219 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
15220 {
15221   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15222   bfd *abfd = objfile->obfd;
15223   const gdb_byte *info_ptr;
15224
15225   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
15226   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
15227     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
15228            objfile->name);
15229   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
15230     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
15231              ".debug_addr section [in module %s]"),
15232            objfile->name);
15233   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
15234               + addr_base + addr_index * addr_size);
15235   if (addr_size == 4)
15236     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
15237   else
15238     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
15239 }
15240
15241 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
15242
15243 static CORE_ADDR
15244 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
15245 {
15246   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
15247 }
15248
15249 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
15250
15251 static CORE_ADDR
15252 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
15253                              unsigned int *bytes_read)
15254 {
15255   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
15256   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
15257
15258   return read_addr_index (cu, addr_index);
15259 }
15260
15261 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
15262    back to dwarf2_read_addr_index.  */
15263
15264 struct dwarf2_read_addr_index_data
15265 {
15266   ULONGEST addr_base;
15267   int addr_size;
15268 };
15269
15270 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
15271
15272 static void
15273 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
15274                                const gdb_byte *info_ptr,
15275                                struct die_info *comp_unit_die,
15276                                int has_children,
15277                                void *data)
15278 {
15279   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15280   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
15281     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
15282
15283   aidata->addr_base = cu->addr_base;
15284   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
15285 }
15286
15287 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
15288    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
15289    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
15290    may no longer exist.  */
15291
15292 CORE_ADDR
15293 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
15294                         unsigned int addr_index)
15295 {
15296   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
15297   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
15298   ULONGEST addr_base;
15299   int addr_size;
15300
15301   /* This is intended to be called from outside this file.  */
15302   dw2_setup (objfile);
15303
15304   /* We need addr_base and addr_size.
15305      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
15306      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
15307      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
15308      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
15309      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
15310      so we're not in uncharted territory here.
15311      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
15312      in the DIE.
15313
15314      We don't need to read the entire CU(/TU).
15315      We just need the header and top level die.
15316
15317      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
15318      For now we skip this optimization.  */
15319
15320   if (cu != NULL)
15321     {
15322       addr_base = cu->addr_base;
15323       addr_size = cu->header.addr_size;
15324     }
15325   else
15326     {
15327       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
15328
15329       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
15330          we need addr_base.  */
15331       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
15332                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
15333       addr_base = aidata.addr_base;
15334       addr_size = aidata.addr_size;
15335     }
15336
15337   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
15338 }
15339
15340 /* Given a DW_AT_str_index, fetch the string.  */
15341
15342 static const char *
15343 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
15344                 struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST str_index)
15345 {
15346   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15347   const char *dwo_name = objfile->name;
15348   bfd *abfd = objfile->obfd;
15349   struct dwo_sections *sections = &reader->dwo_file->sections;
15350   const gdb_byte *info_ptr;
15351   ULONGEST str_offset;
15352
15353   dwarf2_read_section (objfile, &sections->str);
15354   dwarf2_read_section (objfile, &sections->str_offsets);
15355   if (sections->str.buffer == NULL)
15356     error (_("DW_FORM_str_index used without .debug_str.dwo section"
15357              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
15358            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
15359   if (sections->str_offsets.buffer == NULL)
15360     error (_("DW_FORM_str_index used without .debug_str_offsets.dwo section"
15361              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
15362            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
15363   if (str_index * cu->header.offset_size >= sections->str_offsets.size)
15364     error (_("DW_FORM_str_index pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
15365              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
15366            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
15367   info_ptr = (sections->str_offsets.buffer
15368               + str_index * cu->header.offset_size);
15369   if (cu->header.offset_size == 4)
15370     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
15371   else
15372     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
15373   if (str_offset >= sections->str.size)
15374     error (_("Offset from DW_FORM_str_index pointing outside of"
15375              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
15376            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
15377   return (const char *) (sections->str.buffer + str_offset);
15378 }
15379
15380 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
15381
15382 static int
15383 leb128_size (const gdb_byte *buf)
15384 {
15385   const gdb_byte *begin = buf;
15386   gdb_byte byte;
15387
15388   while (1)
15389     {
15390       byte = *buf++;
15391       if ((byte & 128) == 0)
15392         return buf - begin;
15393     }
15394 }
15395
15396 static void
15397 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
15398 {
15399   switch (lang)
15400     {
15401     case DW_LANG_C89:
15402     case DW_LANG_C99:
15403     case DW_LANG_C:
15404     case DW_LANG_UPC:
15405       cu->language = language_c;
15406       break;
15407     case DW_LANG_C_plus_plus:
15408       cu->language = language_cplus;
15409       break;
15410     case DW_LANG_D:
15411       cu->language = language_d;
15412       break;
15413     case DW_LANG_Fortran77:
15414     case DW_LANG_Fortran90:
15415     case DW_LANG_Fortran95:
15416       cu->language = language_fortran;
15417       break;
15418     case DW_LANG_Go:
15419       cu->language = language_go;
15420       break;
15421     case DW_LANG_Mips_Assembler:
15422       cu->language = language_asm;
15423       break;
15424     case DW_LANG_Java:
15425       cu->language = language_java;
15426       break;
15427     case DW_LANG_Ada83:
15428     case DW_LANG_Ada95:
15429       cu->language = language_ada;
15430       break;
15431     case DW_LANG_Modula2:
15432       cu->language = language_m2;
15433       break;
15434     case DW_LANG_Pascal83:
15435       cu->language = language_pascal;
15436       break;
15437     case DW_LANG_ObjC:
15438       cu->language = language_objc;
15439       break;
15440     case DW_LANG_Cobol74:
15441     case DW_LANG_Cobol85:
15442     default:
15443       cu->language = language_minimal;
15444       break;
15445     }
15446   cu->language_defn = language_def (cu->language);
15447 }
15448
15449 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
15450
15451 static struct attribute *
15452 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
15453 {
15454   for (;;)
15455     {
15456       unsigned int i;
15457       struct attribute *spec = NULL;
15458
15459       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
15460         {
15461           if (die->attrs[i].name == name)
15462             return &die->attrs[i];
15463           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
15464               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
15465             spec = &die->attrs[i];
15466         }
15467
15468       if (!spec)
15469         break;
15470
15471       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
15472     }
15473
15474   return NULL;
15475 }
15476
15477 /* Return the named attribute or NULL if not there,
15478    but do not follow DW_AT_specification, etc.
15479    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
15480    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
15481    back up the chain, and we want to go down.  */
15482
15483 static struct attribute *
15484 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
15485 {
15486   unsigned int i;
15487
15488   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
15489     if (die->attrs[i].name == name)
15490       return &die->attrs[i];
15491
15492   return NULL;
15493 }
15494
15495 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
15496    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
15497    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
15498
15499 static int
15500 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
15501 {
15502   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
15503
15504   return (attr && DW_UNSND (attr));
15505 }
15506
15507 static int
15508 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15509 {
15510   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
15511      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
15512      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
15513      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
15514      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
15515      to a different DIE referenced by the specification attribute,
15516      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
15517   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
15518           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
15519 }
15520
15521 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
15522    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
15523    containing the return value on output.  If there is no
15524    specification, but there is an abstract origin, that is
15525    returned.  */
15526
15527 static struct die_info *
15528 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
15529 {
15530   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
15531                                              *spec_cu);
15532
15533   if (spec_attr == NULL)
15534     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
15535
15536   if (spec_attr == NULL)
15537     return NULL;
15538   else
15539     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
15540 }
15541
15542 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
15543    refers to.
15544    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
15545
15546 static void
15547 free_line_header (struct line_header *lh)
15548 {
15549   if (lh->standard_opcode_lengths)
15550     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
15551
15552   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
15553      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
15554   if (lh->file_names)
15555     xfree (lh->file_names);
15556
15557   /* Similarly for the include directory names.  */
15558   if (lh->include_dirs)
15559     xfree (lh->include_dirs);
15560
15561   xfree (lh);
15562 }
15563
15564 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
15565
15566 static void
15567 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
15568 {
15569   /* Grow the array if necessary.  */
15570   if (lh->include_dirs_size == 0)
15571     {
15572       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
15573       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
15574                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
15575     }
15576   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
15577     {
15578       lh->include_dirs_size *= 2;
15579       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
15580                                    (lh->include_dirs_size
15581                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
15582     }
15583
15584   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
15585 }
15586
15587 /* Add an entry to LH's file name table.  */
15588
15589 static void
15590 add_file_name (struct line_header *lh,
15591                const char *name,
15592                unsigned int dir_index,
15593                unsigned int mod_time,
15594                unsigned int length)
15595 {
15596   struct file_entry *fe;
15597
15598   /* Grow the array if necessary.  */
15599   if (lh->file_names_size == 0)
15600     {
15601       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
15602       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
15603                                 * sizeof (*lh->file_names));
15604     }
15605   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
15606     {
15607       lh->file_names_size *= 2;
15608       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
15609                                  (lh->file_names_size
15610                                   * sizeof (*lh->file_names)));
15611     }
15612
15613   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
15614   fe->name = name;
15615   fe->dir_index = dir_index;
15616   fe->mod_time = mod_time;
15617   fe->length = length;
15618   fe->included_p = 0;
15619   fe->symtab = NULL;
15620 }
15621
15622 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
15623    CU.  */
15624
15625 static struct dwarf2_section_info *
15626 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
15627 {
15628   struct dwarf2_section_info *section;
15629
15630   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
15631      DWO file.  */
15632   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
15633     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
15634   else if (cu->per_cu->is_dwz)
15635     {
15636       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
15637
15638       section = &dwz->line;
15639     }
15640   else
15641     section = &dwarf2_per_objfile->line;
15642
15643   return section;
15644 }
15645
15646 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
15647    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
15648    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
15649
15650    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
15651    the returned object point into the dwarf line section buffer,
15652    and must not be freed.  */
15653
15654 static struct line_header *
15655 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
15656 {
15657   struct cleanup *back_to;
15658   struct line_header *lh;
15659   const gdb_byte *line_ptr;
15660   unsigned int bytes_read, offset_size;
15661   int i;
15662   const char *cur_dir, *cur_file;
15663   struct dwarf2_section_info *section;
15664   bfd *abfd;
15665
15666   section = get_debug_line_section (cu);
15667   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
15668   if (section->buffer == NULL)
15669     {
15670       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
15671         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
15672       else
15673         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
15674       return 0;
15675     }
15676
15677   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
15678      Only then do we know we have such a section.  */
15679   abfd = section->asection->owner;
15680
15681   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
15682      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
15683   if (offset + 4 >= section->size)
15684     {
15685       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
15686       return 0;
15687     }
15688
15689   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
15690   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
15691   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
15692                           (void *) lh);
15693
15694   line_ptr = section->buffer + offset;
15695
15696   /* Read in the header.  */
15697   lh->total_length =
15698     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
15699                                             &bytes_read, &offset_size);
15700   line_ptr += bytes_read;
15701   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
15702     {
15703       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
15704       return 0;
15705     }
15706   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
15707   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
15708   line_ptr += 2;
15709   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
15710   line_ptr += offset_size;
15711   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15712   line_ptr += 1;
15713   if (lh->version >= 4)
15714     {
15715       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15716       line_ptr += 1;
15717     }
15718   else
15719     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
15720
15721   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
15722     {
15723       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
15724       complaint (&symfile_complaints,
15725                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
15726                    "in `.debug_line' section"));
15727     }
15728
15729   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15730   line_ptr += 1;
15731   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
15732   line_ptr += 1;
15733   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15734   line_ptr += 1;
15735   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15736   line_ptr += 1;
15737   lh->standard_opcode_lengths
15738     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
15739
15740   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
15741   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
15742     {
15743       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15744       line_ptr += 1;
15745     }
15746
15747   /* Read directory table.  */
15748   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
15749     {
15750       line_ptr += bytes_read;
15751       add_include_dir (lh, cur_dir);
15752     }
15753   line_ptr += bytes_read;
15754
15755   /* Read file name table.  */
15756   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
15757     {
15758       unsigned int dir_index, mod_time, length;
15759
15760       line_ptr += bytes_read;
15761       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15762       line_ptr += bytes_read;
15763       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15764       line_ptr += bytes_read;
15765       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15766       line_ptr += bytes_read;
15767
15768       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
15769     }
15770   line_ptr += bytes_read;
15771   lh->statement_program_start = line_ptr;
15772
15773   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
15774     complaint (&symfile_complaints,
15775                _("line number info header doesn't "
15776                  "fit in `.debug_line' section"));
15777
15778   discard_cleanups (back_to);
15779   return lh;
15780 }
15781
15782 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
15783    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
15784    in line header LH of PST.
15785    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
15786    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
15787    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
15788
15789    The function creates dangling cleanup registration.  */
15790
15791 static const char *
15792 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
15793                            const struct partial_symtab *pst,
15794                            const char *comp_dir)
15795 {
15796   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
15797   const char *include_name = fe.name;
15798   const char *include_name_to_compare = include_name;
15799   const char *dir_name = NULL;
15800   const char *pst_filename;
15801   char *copied_name = NULL;
15802   int file_is_pst;
15803
15804   if (fe.dir_index)
15805     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
15806
15807   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
15808       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
15809     {
15810       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
15811          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
15812          Before we do the comparison, however, we need to account
15813          for DIR_NAME and COMP_DIR.
15814          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
15815          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
15816          However, the directory we record in the include-file's
15817          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
15818          corresponding symtab(s)).
15819
15820          Example:
15821
15822          bash$ cd /tmp
15823          bash$ gcc -g ./hello.c
15824          include_name = "hello.c"
15825          dir_name = "."
15826          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
15827          DW_AT_name = "./hello.c"  */
15828
15829       if (dir_name != NULL)
15830         {
15831           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
15832                               include_name, (char *)NULL);
15833
15834           make_cleanup (xfree, tem);
15835           include_name = tem;
15836           include_name_to_compare = include_name;
15837         }
15838       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
15839         {
15840           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
15841                               include_name, (char *)NULL);
15842
15843           make_cleanup (xfree, tem);
15844           include_name_to_compare = tem;
15845         }
15846     }
15847
15848   pst_filename = pst->filename;
15849   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
15850     {
15851       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
15852                             pst_filename, (char *)NULL);
15853       pst_filename = copied_name;
15854     }
15855
15856   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
15857
15858   if (copied_name != NULL)
15859     xfree (copied_name);
15860
15861   if (file_is_pst)
15862     return NULL;
15863   return include_name;
15864 }
15865
15866 /* Ignore this record_line request.  */
15867
15868 static void
15869 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
15870 {
15871   return;
15872 }
15873
15874 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
15875    Process the line number information in LH.  */
15876
15877 static void
15878 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
15879                       struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst)
15880 {
15881   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
15882   const gdb_byte *line_end;
15883   unsigned int bytes_read, extended_len;
15884   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
15885   CORE_ADDR baseaddr;
15886   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15887   bfd *abfd = objfile->obfd;
15888   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15889   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
15890   struct subfile *last_subfile = NULL;
15891   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
15892     = record_line;
15893
15894   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
15895
15896   line_ptr = lh->statement_program_start;
15897   line_end = lh->statement_program_end;
15898
15899   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
15900   while (line_ptr < line_end)
15901     {
15902       /* state machine registers  */
15903       CORE_ADDR address = 0;
15904       unsigned int file = 1;
15905       unsigned int line = 1;
15906       unsigned int column = 0;
15907       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
15908       int basic_block = 0;
15909       int end_sequence = 0;
15910       CORE_ADDR addr;
15911       unsigned char op_index = 0;
15912
15913       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
15914         {
15915           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
15916           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
15917              directory and file name numbers in the statement program
15918              are 1-based.  */
15919           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
15920           const char *dir = NULL;
15921
15922           if (fe->dir_index)
15923             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
15924
15925           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
15926         }
15927
15928       /* Decode the table.  */
15929       while (!end_sequence)
15930         {
15931           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15932           line_ptr += 1;
15933           if (line_ptr > line_end)
15934             {
15935               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
15936               break;
15937             }
15938
15939           if (op_code >= lh->opcode_base)
15940             {
15941               /* Special operand.  */
15942               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
15943               address += (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
15944                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
15945                           * lh->minimum_instruction_length);
15946               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
15947                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
15948               line += lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
15949               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
15950                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
15951               /* For now we ignore lines not starting on an
15952                  instruction boundary.  */
15953               else if (op_index == 0)
15954                 {
15955                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
15956                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
15957                     {
15958                       if (last_subfile != current_subfile)
15959                         {
15960                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
15961                           if (last_subfile)
15962                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
15963                           last_subfile = current_subfile;
15964                         }
15965                       /* Append row to matrix using current values.  */
15966                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
15967                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
15968                     }
15969                 }
15970               basic_block = 0;
15971             }
15972           else switch (op_code)
15973             {
15974             case DW_LNS_extended_op:
15975               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
15976                                                    &bytes_read);
15977               line_ptr += bytes_read;
15978               extended_end = line_ptr + extended_len;
15979               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15980               line_ptr += 1;
15981               switch (extended_op)
15982                 {
15983                 case DW_LNE_end_sequence:
15984                   p_record_line = record_line;
15985                   end_sequence = 1;
15986                   break;
15987                 case DW_LNE_set_address:
15988                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
15989
15990                   if (address == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15991                     {
15992                       /* This line table is for a function which has been
15993                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
15994
15995                       long line_offset
15996                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
15997
15998                       complaint (&symfile_complaints,
15999                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
16000                                    "[in module %s]"),
16001                                  line_offset, objfile->name);
16002                       p_record_line = noop_record_line;
16003                     }
16004
16005                   op_index = 0;
16006                   line_ptr += bytes_read;
16007                   address += baseaddr;
16008                   break;
16009                 case DW_LNE_define_file:
16010                   {
16011                     const char *cur_file;
16012                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
16013
16014                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
16015                                                    &bytes_read);
16016                     line_ptr += bytes_read;
16017                     dir_index =
16018                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16019                     line_ptr += bytes_read;
16020                     mod_time =
16021                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16022                     line_ptr += bytes_read;
16023                     length =
16024                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16025                     line_ptr += bytes_read;
16026                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
16027                   }
16028                   break;
16029                 case DW_LNE_set_discriminator:
16030                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
16031                      just ignore it.  */
16032                   line_ptr = extended_end;
16033                   break;
16034                 default:
16035                   complaint (&symfile_complaints,
16036                              _("mangled .debug_line section"));
16037                   return;
16038                 }
16039               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
16040                  we expected a different address size than the producer used,
16041                  we may have read the wrong number of bytes.  */
16042               if (line_ptr != extended_end)
16043                 {
16044                   complaint (&symfile_complaints,
16045                              _("mangled .debug_line section"));
16046                   return;
16047                 }
16048               break;
16049             case DW_LNS_copy:
16050               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
16051                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
16052               else
16053                 {
16054                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
16055                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
16056                     {
16057                       if (last_subfile != current_subfile)
16058                         {
16059                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16060                           if (last_subfile)
16061                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
16062                           last_subfile = current_subfile;
16063                         }
16064                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16065                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
16066                     }
16067                 }
16068               basic_block = 0;
16069               break;
16070             case DW_LNS_advance_pc:
16071               {
16072                 CORE_ADDR adjust
16073                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16074
16075                 address += (((op_index + adjust)
16076                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
16077                             * lh->minimum_instruction_length);
16078                 op_index = ((op_index + adjust)
16079                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
16080                 line_ptr += bytes_read;
16081               }
16082               break;
16083             case DW_LNS_advance_line:
16084               line += read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16085               line_ptr += bytes_read;
16086               break;
16087             case DW_LNS_set_file:
16088               {
16089                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
16090                    0-based, but the directory and file name numbers in
16091                    the statement program are 1-based.  */
16092                 struct file_entry *fe;
16093                 const char *dir = NULL;
16094
16095                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16096                 line_ptr += bytes_read;
16097                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
16098                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
16099                 else
16100                   {
16101                     fe = &lh->file_names[file - 1];
16102                     if (fe->dir_index)
16103                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
16104                     if (!decode_for_pst_p)
16105                       {
16106                         last_subfile = current_subfile;
16107                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
16108                       }
16109                   }
16110               }
16111               break;
16112             case DW_LNS_set_column:
16113               column = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16114               line_ptr += bytes_read;
16115               break;
16116             case DW_LNS_negate_stmt:
16117               is_stmt = (!is_stmt);
16118               break;
16119             case DW_LNS_set_basic_block:
16120               basic_block = 1;
16121               break;
16122             /* Add to the address register of the state machine the
16123                address increment value corresponding to special opcode
16124                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
16125                instruction length since special opcode 255 would have
16126                scaled the increment.  */
16127             case DW_LNS_const_add_pc:
16128               {
16129                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
16130
16131                 address += (((op_index + adjust)
16132                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
16133                             * lh->minimum_instruction_length);
16134                 op_index = ((op_index + adjust)
16135                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
16136               }
16137               break;
16138             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
16139               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
16140               op_index = 0;
16141               line_ptr += 2;
16142               break;
16143             default:
16144               {
16145                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
16146                 int i;
16147
16148                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
16149                   {
16150                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16151                     line_ptr += bytes_read;
16152                   }
16153               }
16154             }
16155         }
16156       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
16157         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
16158       else
16159         {
16160           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
16161           if (!decode_for_pst_p)
16162             {
16163               addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16164               (*p_record_line) (current_subfile, 0, addr);
16165             }
16166         }
16167     }
16168 }
16169
16170 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
16171    structure and CU.  The actual information extracted and the type
16172    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
16173
16174    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
16175       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
16176
16177    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
16178       the list of files included by the unit represented by PST, and
16179       builds all the associated partial symbol tables.
16180
16181    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
16182    It is used for relative paths in the line table.
16183    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
16184    comp_dir == pst->dirname.
16185
16186    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
16187    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
16188    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
16189    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
16190    A good testcase for this is mb-inline.exp.  */
16191
16192 static void
16193 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
16194                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
16195                     int want_line_info)
16196 {
16197   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16198   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
16199   struct subfile *first_subfile = current_subfile;
16200
16201   if (want_line_info)
16202     dwarf_decode_lines_1 (lh, comp_dir, cu, pst);
16203
16204   if (decode_for_pst_p)
16205     {
16206       int file_index;
16207
16208       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
16209          create the psymtab of each included file.  */
16210       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
16211         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
16212           {
16213             const char *include_name =
16214               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
16215             if (include_name != NULL)
16216               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
16217           }
16218     }
16219   else
16220     {
16221       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
16222          which contain only variables (i.e. no code with associated
16223          line numbers).  */
16224       int i;
16225
16226       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
16227         {
16228           const char *dir = NULL;
16229           struct file_entry *fe;
16230
16231           fe = &lh->file_names[i];
16232           if (fe->dir_index)
16233             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
16234           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
16235
16236           /* Skip the main file; we don't need it, and it must be
16237              allocated last, so that it will show up before the
16238              non-primary symtabs in the objfile's symtab list.  */
16239           if (current_subfile == first_subfile)
16240             continue;
16241
16242           if (current_subfile->symtab == NULL)
16243             current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
16244                                                        objfile);
16245           fe->symtab = current_subfile->symtab;
16246         }
16247     }
16248 }
16249
16250 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
16251    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
16252    or NULL if not known.  COMP_DIR is the compilation directory for the
16253    linetable's compilation unit or NULL if not known.
16254    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
16255    relative file names in a common subfile.
16256
16257    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
16258    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
16259    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
16260
16261    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
16262    DW_AT_comp_dir:              /compdir
16263    files.files[0].name: list0.h
16264    files.files[0].dir:  /srcdir
16265    files.files[1].name: list0.c
16266    files.files[1].dir:  /srcdir
16267
16268    The line number information for list0.c has to end up in a single
16269    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
16270    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
16271    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
16272    subfile's name.  */
16273
16274 static void
16275 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname,
16276                       const char *comp_dir)
16277 {
16278   char *copy = NULL;
16279
16280   /* While reading the DIEs, we call start_symtab(DW_AT_name, DW_AT_comp_dir).
16281      `start_symtab' will always pass the contents of DW_AT_comp_dir as
16282      second argument to start_subfile.  To be consistent, we do the
16283      same here.  In order not to lose the line information directory,
16284      we concatenate it to the filename when it makes sense.
16285      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
16286      information): ``The directory index is ignored for file names
16287      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
16288      `else' branch below isn't an issue.  */
16289
16290   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
16291     {
16292       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
16293       filename = copy;
16294     }
16295
16296   start_subfile (filename, comp_dir);
16297
16298   if (copy != NULL)
16299     xfree (copy);
16300 }
16301
16302 /* Start a symtab for DWARF.
16303    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
16304
16305 static void
16306 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
16307                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
16308 {
16309   start_symtab (name, comp_dir, low_pc);
16310   record_debugformat ("DWARF 2");
16311   record_producer (cu->producer);
16312
16313   /* We assume that we're processing GCC output.  */
16314   processing_gcc_compilation = 2;
16315
16316   cu->processing_has_namespace_info = 0;
16317 }
16318
16319 static void
16320 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
16321                      struct dwarf2_cu *cu)
16322 {
16323   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16324   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16325
16326   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
16327      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
16328      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
16329      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
16330      with some versions of binutils) where shared libraries could have
16331      relocations against symbols in their debug information - the
16332      minimal symbol would have the right address, but the debug info
16333      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
16334      apply relocations when we read in the debug information now.  */
16335
16336   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
16337      variable has been optimized away.  */
16338   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
16339     {
16340       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
16341       return;
16342     }
16343
16344   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
16345      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
16346      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
16347      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
16348
16349   if (attr_form_is_block (attr)
16350       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
16351            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
16352           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
16353               && (DW_BLOCK (attr)->size
16354                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
16355     {
16356       unsigned int dummy;
16357
16358       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
16359         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
16360           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
16361       else
16362         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
16363           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
16364       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
16365       fixup_symbol_section (sym, objfile);
16366       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
16367                                               SYMBOL_SECTION (sym));
16368       return;
16369     }
16370
16371   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
16372      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
16373      (i.e. when the value of a register or memory location is
16374      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
16375      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
16376      or memory numbers show me otherwise.  */
16377
16378   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
16379
16380   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
16381     cu->has_loclist = 1;
16382 }
16383
16384 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
16385    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
16386    and return a pointer to it.
16387    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
16388    used the passed type.
16389    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
16390    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
16391
16392 static struct symbol *
16393 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
16394                  struct symbol *space)
16395 {
16396   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16397   struct symbol *sym = NULL;
16398   const char *name;
16399   struct attribute *attr = NULL;
16400   struct attribute *attr2 = NULL;
16401   CORE_ADDR baseaddr;
16402   struct pending **list_to_add = NULL;
16403
16404   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
16405
16406   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
16407
16408   name = dwarf2_name (die, cu);
16409   if (name)
16410     {
16411       const char *linkagename;
16412       int suppress_add = 0;
16413
16414       if (space)
16415         sym = space;
16416       else
16417         sym = allocate_symbol (objfile);
16418       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
16419
16420       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
16421       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
16422       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
16423       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
16424
16425       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
16426          between gfortran, iFort etc.  */
16427       if (cu->language == language_fortran
16428           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
16429         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
16430                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
16431                                    NULL);
16432
16433       /* Default assumptions.
16434          Use the passed type or decode it from the die.  */
16435       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
16436       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
16437       if (type != NULL)
16438         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
16439       else
16440         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
16441       attr = dwarf2_attr (die,
16442                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
16443                           cu);
16444       if (attr)
16445         {
16446           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
16447         }
16448
16449       attr = dwarf2_attr (die,
16450                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
16451                           cu);
16452       if (attr)
16453         {
16454           int file_index = DW_UNSND (attr);
16455
16456           if (cu->line_header == NULL
16457               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
16458             complaint (&symfile_complaints,
16459                        _("file index out of range"));
16460           else if (file_index > 0)
16461             {
16462               struct file_entry *fe;
16463
16464               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
16465               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
16466             }
16467         }
16468
16469       switch (die->tag)
16470         {
16471         case DW_TAG_label:
16472           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
16473           if (attr)
16474             {
16475               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
16476             }
16477           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
16478           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
16479           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
16480           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
16481           break;
16482         case DW_TAG_subprogram:
16483           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
16484              finish_block.  */
16485           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
16486           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
16487           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
16488               || cu->language == language_ada)
16489             {
16490               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
16491                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
16492                  stored as a global symbol, because we want to be able to
16493                  access them globally.  For instance, we want to be able
16494                  to break on a nested subprogram without having to
16495                  specify the context.  */
16496               list_to_add = &global_symbols;
16497             }
16498           else
16499             {
16500               list_to_add = cu->list_in_scope;
16501             }
16502           break;
16503         case DW_TAG_inlined_subroutine:
16504           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
16505              finish_block.  */
16506           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
16507           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
16508           list_to_add = cu->list_in_scope;
16509           break;
16510         case DW_TAG_template_value_param:
16511           suppress_add = 1;
16512           /* Fall through.  */
16513         case DW_TAG_constant:
16514         case DW_TAG_variable:
16515         case DW_TAG_member:
16516           /* Compilation with minimal debug info may result in
16517              variables with missing type entries.  Change the
16518              misleading `void' type to something sensible.  */
16519           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
16520             SYMBOL_TYPE (sym)
16521               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
16522
16523           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
16524           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
16525              static const members.  */
16526           if (die->tag == DW_TAG_member)
16527             {
16528               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
16529                  so we do the same.  */
16530               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
16531               gdb_assert (attr);
16532             }
16533           if (attr)
16534             {
16535               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
16536               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
16537               if (!suppress_add)
16538                 {
16539                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
16540                     list_to_add = &global_symbols;
16541                   else
16542                     list_to_add = cu->list_in_scope;
16543                 }
16544               break;
16545             }
16546           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
16547           if (attr)
16548             {
16549               var_decode_location (attr, sym, cu);
16550               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
16551
16552               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
16553                  scope by DW_TAG_common_block.  */
16554               if (cu->language == language_fortran && die->parent
16555                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
16556                 attr2 = NULL;
16557
16558               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
16559                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
16560                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
16561                 {
16562                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
16563                      the corresponding debug information is not stripped
16564                      out, but the variable address is set to null;
16565                      do not add such variables into symbol table.  */
16566                 }
16567               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
16568                 {
16569                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
16570                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
16571                      get overriden by other libraries/executable and get
16572                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
16573                      which may come from inferior's executable using copy
16574                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
16575                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
16576                      Fortran mangling kind.  */
16577                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
16578                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
16579                       && cu->producer
16580                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
16581                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
16582
16583                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
16584                      but it may be block-scoped.  */
16585                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16586                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16587                 }
16588               else
16589                 list_to_add = cu->list_in_scope;
16590             }
16591           else
16592             {
16593               /* We do not know the address of this symbol.
16594                  If it is an external symbol and we have type information
16595                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
16596                  The address of the variable will then be determined from
16597                  the minimal symbol table whenever the variable is
16598                  referenced.  */
16599               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
16600
16601               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
16602                  scope by DW_TAG_common_block.  */
16603               if (cu->language == language_fortran && die->parent
16604                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
16605                 {
16606                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
16607                      read_common_block is going to reset it.  */
16608                   if (!suppress_add)
16609                     list_to_add = cu->list_in_scope;
16610                 }
16611               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
16612                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
16613                 {
16614                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
16615                      may be block-scoped.  */
16616                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16617                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16618
16619                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
16620                 }
16621               else if (!die_is_declaration (die, cu))
16622                 {
16623                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
16624                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
16625                   if (!suppress_add)
16626                     list_to_add = cu->list_in_scope;
16627                 }
16628             }
16629           break;
16630         case DW_TAG_formal_parameter:
16631           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
16632              not, we might be looking at an argument to an inlined function
16633              when we do not have enough information to show inlined frames;
16634              pretend it's a local variable in that case so that the user can
16635              still see it.  */
16636           if (context_stack_depth > 0
16637               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
16638             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
16639           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
16640           if (attr)
16641             {
16642               var_decode_location (attr, sym, cu);
16643             }
16644           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
16645           if (attr)
16646             {
16647               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
16648             }
16649
16650           list_to_add = cu->list_in_scope;
16651           break;
16652         case DW_TAG_unspecified_parameters:
16653           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
16654              interest in this information, so just ignore it for now.
16655              (FIXME?) */
16656           break;
16657         case DW_TAG_template_type_param:
16658           suppress_add = 1;
16659           /* Fall through.  */
16660         case DW_TAG_class_type:
16661         case DW_TAG_interface_type:
16662         case DW_TAG_structure_type:
16663         case DW_TAG_union_type:
16664         case DW_TAG_set_type:
16665         case DW_TAG_enumeration_type:
16666           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
16667           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
16668
16669           {
16670             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
16671                really ever be static objects: otherwise, if you try
16672                to, say, break of a class's method and you're in a file
16673                which doesn't mention that class, it won't work unless
16674                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
16675                saves you.  See the OtherFileClass tests in
16676                gdb.c++/namespace.exp.  */
16677
16678             if (!suppress_add)
16679               {
16680                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16681                                && (cu->language == language_cplus
16682                                    || cu->language == language_java)
16683                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16684
16685                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
16686                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
16687                    class declaration also defines a typedef for the
16688                    class.  */
16689                 if (cu->language == language_cplus
16690                     || cu->language == language_java
16691                     || cu->language == language_ada)
16692                   {
16693                     /* The symbol's name is already allocated along
16694                        with this objfile, so we don't need to
16695                        duplicate it for the type.  */
16696                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
16697                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
16698                   }
16699               }
16700           }
16701           break;
16702         case DW_TAG_typedef:
16703           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
16704           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
16705           list_to_add = cu->list_in_scope;
16706           break;
16707         case DW_TAG_base_type:
16708         case DW_TAG_subrange_type:
16709           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
16710           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
16711           list_to_add = cu->list_in_scope;
16712           break;
16713         case DW_TAG_enumerator:
16714           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
16715           if (attr)
16716             {
16717               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
16718             }
16719           {
16720             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
16721                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
16722
16723             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16724                            && (cu->language == language_cplus
16725                                || cu->language == language_java)
16726                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16727           }
16728           break;
16729         case DW_TAG_namespace:
16730           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
16731           list_to_add = &global_symbols;
16732           break;
16733         case DW_TAG_common_block:
16734           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
16735           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
16736           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
16737           break;
16738         default:
16739           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
16740              trash data, but since we must specifically ignore things
16741              we don't recognize, there is nothing else we should do at
16742              this point.  */
16743           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
16744                      dwarf_tag_name (die->tag));
16745           break;
16746         }
16747
16748       if (suppress_add)
16749         {
16750           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
16751           objfile->template_symbols = sym;
16752           list_to_add = NULL;
16753         }
16754
16755       if (list_to_add != NULL)
16756         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
16757
16758       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
16759          namespaces based on the demangled name.  */
16760       if (!cu->processing_has_namespace_info
16761           && cu->language == language_cplus)
16762         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
16763     }
16764   return (sym);
16765 }
16766
16767 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
16768
16769 static struct symbol *
16770 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
16771 {
16772   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
16773 }
16774
16775 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
16776    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
16777    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
16778    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
16779    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
16780    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
16781    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
16782
16783 static gdb_byte *
16784 dwarf2_const_value_data (struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
16785                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
16786 {
16787   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16788   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
16789                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
16790   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
16791
16792   if (bits < sizeof (*value) * 8)
16793     {
16794       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
16795       *value = l;
16796     }
16797   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
16798     *value = l;
16799   else
16800     {
16801       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
16802       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
16803       return bytes;
16804     }
16805
16806   return NULL;
16807 }
16808
16809 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
16810    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
16811    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
16812    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
16813    expression.  */
16814
16815 static void
16816 dwarf2_const_value_attr (struct attribute *attr, struct type *type,
16817                          const char *name, struct obstack *obstack,
16818                          struct dwarf2_cu *cu,
16819                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
16820                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
16821 {
16822   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16823   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16824   struct dwarf_block *blk;
16825   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
16826                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
16827
16828   *value = 0;
16829   *bytes = NULL;
16830   *baton = NULL;
16831
16832   switch (attr->form)
16833     {
16834     case DW_FORM_addr:
16835     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16836       {
16837         gdb_byte *data;
16838
16839         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
16840           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
16841                                                         cu_header->addr_size,
16842                                                         TYPE_LENGTH (type));
16843         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
16844            piggyback on the existing location code rather than writing
16845            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
16846         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
16847         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
16848         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
16849
16850         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
16851         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
16852         (*baton)->data = data;
16853
16854         data[0] = DW_OP_addr;
16855         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
16856                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
16857         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
16858       }
16859       break;
16860     case DW_FORM_string:
16861     case DW_FORM_strp:
16862     case DW_FORM_GNU_str_index:
16863     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
16864       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
16865          directly to it.  */
16866       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
16867       break;
16868     case DW_FORM_block1:
16869     case DW_FORM_block2:
16870     case DW_FORM_block4:
16871     case DW_FORM_block:
16872     case DW_FORM_exprloc:
16873       blk = DW_BLOCK (attr);
16874       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
16875         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
16876                                                       TYPE_LENGTH (type));
16877       *bytes = blk->data;
16878       break;
16879
16880       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
16881          symbol's value "represented as it would be on the target
16882          architecture."  By the time we get here, it's already been
16883          converted to host endianness, so we just need to sign- or
16884          zero-extend it as appropriate.  */
16885     case DW_FORM_data1:
16886       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
16887       break;
16888     case DW_FORM_data2:
16889       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
16890       break;
16891     case DW_FORM_data4:
16892       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
16893       break;
16894     case DW_FORM_data8:
16895       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
16896       break;
16897
16898     case DW_FORM_sdata:
16899       *value = DW_SND (attr);
16900       break;
16901
16902     case DW_FORM_udata:
16903       *value = DW_UNSND (attr);
16904       break;
16905
16906     default:
16907       complaint (&symfile_complaints,
16908                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
16909                  dwarf_form_name (attr->form));
16910       *value = 0;
16911       break;
16912     }
16913 }
16914
16915
16916 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
16917
16918 static void
16919 dwarf2_const_value (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
16920                     struct dwarf2_cu *cu)
16921 {
16922   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16923   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16924   LONGEST value;
16925   const gdb_byte *bytes;
16926   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
16927
16928   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
16929                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
16930                            &objfile->objfile_obstack, cu,
16931                            &value, &bytes, &baton);
16932
16933   if (baton != NULL)
16934     {
16935       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
16936       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
16937     }
16938   else if (bytes != NULL)
16939      {
16940       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
16941       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
16942     }
16943   else
16944     {
16945       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
16946       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
16947     }
16948 }
16949
16950 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
16951
16952 static struct type *
16953 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16954 {
16955   struct attribute *type_attr;
16956
16957   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
16958   if (!type_attr)
16959     {
16960       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
16961       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
16962     }
16963
16964   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
16965 }
16966
16967 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
16968    that allows to find parallel types through that information instead
16969    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
16970
16971 static int
16972 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
16973 {
16974   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
16975      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
16976      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
16977      to produce that information will be to put in place an indicator
16978      that we can use in order to determine whether the descriptive type
16979      info is available or not.  One suggestion that has been made is
16980      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
16981      that the descriptive type info is not available.  */
16982   return 0;
16983 }
16984
16985 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
16986    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
16987    attribute is not present.  */
16988
16989 static struct type *
16990 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16991 {
16992   struct attribute *type_attr;
16993
16994   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
16995   if (!type_attr)
16996     return NULL;
16997
16998   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
16999 }
17000
17001 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
17002    descriptive type accordingly.  */
17003
17004 static void
17005 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
17006                       struct dwarf2_cu *cu)
17007 {
17008   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
17009
17010   if (descriptive_type)
17011     {
17012       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
17013       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
17014     }
17015 }
17016
17017 /* Return the containing type of the die in question using its
17018    DW_AT_containing_type attribute.  */
17019
17020 static struct type *
17021 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17022 {
17023   struct attribute *type_attr;
17024
17025   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
17026   if (!type_attr)
17027     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
17028              "[in module %s]"), cu->objfile->name);
17029
17030   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
17031 }
17032
17033 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
17034
17035 static struct type *
17036 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
17037 {
17038   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
17039   char *message, *saved;
17040
17041   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
17042                         objfile->name,
17043                         cu->header.offset.sect_off,
17044                         die->offset.sect_off);
17045   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
17046                          message, strlen (message));
17047   xfree (message);
17048
17049   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
17050 }
17051
17052 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
17053    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
17054    DW_AT_containing_type.
17055    If there is no type substitute an error marker.  */
17056
17057 static struct type *
17058 lookup_die_type (struct die_info *die, struct attribute *attr,
17059                  struct dwarf2_cu *cu)
17060 {
17061   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17062   struct type *this_type;
17063
17064   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
17065               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
17066               || attr->name == DW_AT_containing_type);
17067
17068   /* First see if we have it cached.  */
17069
17070   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
17071     {
17072       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
17073       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
17074
17075       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
17076       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
17077     }
17078   else if (is_ref_attr (attr))
17079     {
17080       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
17081
17082       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
17083     }
17084   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
17085     {
17086       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
17087
17088       return get_signatured_type (die, signature, cu);
17089     }
17090   else
17091     {
17092       complaint (&symfile_complaints,
17093                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
17094                    " at 0x%x [in module %s]"),
17095                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
17096                  objfile->name);
17097       return build_error_marker_type (cu, die);
17098     }
17099
17100   /* If not cached we need to read it in.  */
17101
17102   if (this_type == NULL)
17103     {
17104       struct die_info *type_die = NULL;
17105       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
17106
17107       if (is_ref_attr (attr))
17108         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
17109       if (type_die == NULL)
17110         return build_error_marker_type (cu, die);
17111       /* If we find the type now, it's probably because the type came
17112          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
17113          ours.  */
17114       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
17115     }
17116
17117   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
17118
17119   if (this_type == NULL)
17120     return build_error_marker_type (cu, die);
17121
17122   return this_type;
17123 }
17124
17125 /* Return the type in DIE, CU.
17126    Returns NULL for invalid types.
17127
17128    This first does a lookup in die_type_hash,
17129    and only reads the die in if necessary.
17130
17131    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
17132
17133 static struct type *
17134 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17135 {
17136   struct type *this_type;
17137
17138   this_type = get_die_type (die, cu);
17139   if (this_type)
17140     return this_type;
17141
17142   return read_type_die_1 (die, cu);
17143 }
17144
17145 /* Read the type in DIE, CU.
17146    Returns NULL for invalid types.  */
17147
17148 static struct type *
17149 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17150 {
17151   struct type *this_type = NULL;
17152
17153   switch (die->tag)
17154     {
17155     case DW_TAG_class_type:
17156     case DW_TAG_interface_type:
17157     case DW_TAG_structure_type:
17158     case DW_TAG_union_type:
17159       this_type = read_structure_type (die, cu);
17160       break;
17161     case DW_TAG_enumeration_type:
17162       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
17163       break;
17164     case DW_TAG_subprogram:
17165     case DW_TAG_subroutine_type:
17166     case DW_TAG_inlined_subroutine:
17167       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
17168       break;
17169     case DW_TAG_array_type:
17170       this_type = read_array_type (die, cu);
17171       break;
17172     case DW_TAG_set_type:
17173       this_type = read_set_type (die, cu);
17174       break;
17175     case DW_TAG_pointer_type:
17176       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
17177       break;
17178     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
17179       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
17180       break;
17181     case DW_TAG_reference_type:
17182       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
17183       break;
17184     case DW_TAG_const_type:
17185       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
17186       break;
17187     case DW_TAG_volatile_type:
17188       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
17189       break;
17190     case DW_TAG_restrict_type:
17191       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
17192       break;
17193     case DW_TAG_string_type:
17194       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
17195       break;
17196     case DW_TAG_typedef:
17197       this_type = read_typedef (die, cu);
17198       break;
17199     case DW_TAG_subrange_type:
17200       this_type = read_subrange_type (die, cu);
17201       break;
17202     case DW_TAG_base_type:
17203       this_type = read_base_type (die, cu);
17204       break;
17205     case DW_TAG_unspecified_type:
17206       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
17207       break;
17208     case DW_TAG_namespace:
17209       this_type = read_namespace_type (die, cu);
17210       break;
17211     case DW_TAG_module:
17212       this_type = read_module_type (die, cu);
17213       break;
17214     default:
17215       complaint (&symfile_complaints,
17216                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
17217                  dwarf_tag_name (die->tag));
17218       break;
17219     }
17220
17221   return this_type;
17222 }
17223
17224 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
17225    this by looking for a member function; its demangled name will
17226    contain namespace info, if there is any.
17227    Return the computed name or NULL.
17228    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
17229    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
17230    In this case we know DIE has no useful parent.  */
17231
17232 static char *
17233 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17234 {
17235   struct die_info *spec_die;
17236   struct dwarf2_cu *spec_cu;
17237   struct die_info *child;
17238
17239   spec_cu = cu;
17240   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
17241   if (spec_die != NULL)
17242     {
17243       die = spec_die;
17244       cu = spec_cu;
17245     }
17246
17247   for (child = die->child;
17248        child != NULL;
17249        child = child->sibling)
17250     {
17251       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
17252         {
17253           struct attribute *attr;
17254
17255           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
17256           if (attr == NULL)
17257             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
17258           if (attr != NULL)
17259             {
17260               char *actual_name
17261                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
17262                                                      DW_STRING (attr));
17263               char *name = NULL;
17264
17265               if (actual_name != NULL)
17266                 {
17267                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
17268
17269                   if (die_name != NULL
17270                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
17271                     {
17272                       /* Strip off the class name from the full name.
17273                          We want the prefix.  */
17274                       int die_name_len = strlen (die_name);
17275                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
17276
17277                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
17278                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
17279                           && actual_name[actual_name_len
17280                                          - die_name_len - 1] == ':')
17281                         name =
17282                           obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
17283                                          actual_name,
17284                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
17285                     }
17286                 }
17287               xfree (actual_name);
17288               return name;
17289             }
17290         }
17291     }
17292
17293   return NULL;
17294 }
17295
17296 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
17297    prefix part in such case.  See
17298    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
17299
17300 static char *
17301 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17302 {
17303   struct attribute *attr;
17304   char *base;
17305
17306   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
17307       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
17308     return NULL;
17309
17310   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
17311   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
17312     return NULL;
17313
17314   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
17315   if (attr == NULL)
17316     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
17317   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
17318     return NULL;
17319
17320   /* dwarf2_name had to be already called.  */
17321   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
17322
17323   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
17324   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
17325   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
17326     return "";
17327
17328   return obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
17329                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
17330 }
17331
17332 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
17333    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
17334
17335    For example, if we're within the method foo() in the following
17336    code:
17337
17338    namespace N {
17339      class C {
17340        void foo () {
17341        }
17342      };
17343    }
17344
17345    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
17346
17347 static const char *
17348 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17349 {
17350   struct die_info *parent, *spec_die;
17351   struct dwarf2_cu *spec_cu;
17352   struct type *parent_type;
17353   char *retval;
17354
17355   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
17356       && cu->language != language_fortran)
17357     return "";
17358
17359   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
17360   if (retval)
17361     return retval;
17362
17363   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
17364      For example, with GCC 3.4, given the code
17365
17366      namespace N {
17367        void foo() {
17368          // Definition of N::foo.
17369        }
17370      }
17371
17372      then we'll have a tree of DIEs like this:
17373
17374      1: DW_TAG_compile_unit
17375        2: DW_TAG_namespace        // N
17376          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
17377        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
17378             DW_AT_specification   // refers to die #3
17379
17380      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
17381      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
17382      #3.  */
17383   spec_cu = cu;
17384   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
17385   if (spec_die == NULL)
17386     parent = die->parent;
17387   else
17388     {
17389       parent = spec_die->parent;
17390       cu = spec_cu;
17391     }
17392
17393   if (parent == NULL)
17394     return "";
17395   else if (parent->building_fullname)
17396     {
17397       const char *name;
17398       const char *parent_name;
17399
17400       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
17401          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
17402          children of the parent class:
17403
17404          enum E {};
17405          template class <class Enum> Class{};
17406          Class<enum E> class_e;
17407
17408          1: DW_TAG_class_type (Class)
17409            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
17410              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
17411              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
17412              ...
17413            2: DW_TAG_template_type_param
17414               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
17415
17416          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
17417          infinite loop.  Consider:
17418
17419          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
17420          at Class, and go look over its template type parameters,
17421          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
17422          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
17423          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
17424          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
17425          find Class, and once again go look at its template type
17426          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
17427          as source-level parent of this die (it can't be, the language
17428          doesn't allow it), and break the loop here.  */
17429       name = dwarf2_name (die, cu);
17430       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
17431       complaint (&symfile_complaints,
17432                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
17433                  name ? name : "<unknown>",
17434                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
17435       return "";
17436     }
17437   else
17438     switch (parent->tag)
17439       {
17440       case DW_TAG_namespace:
17441         parent_type = read_type_die (parent, cu);
17442         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
17443            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
17444            Work around this problem here.  */
17445         if (cu->language == language_cplus
17446             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
17447           return "";
17448         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
17449         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
17450       case DW_TAG_class_type:
17451       case DW_TAG_interface_type:
17452       case DW_TAG_structure_type:
17453       case DW_TAG_union_type:
17454       case DW_TAG_module:
17455         parent_type = read_type_die (parent, cu);
17456         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
17457           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
17458         else
17459           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
17460              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
17461              So it does not need a prefix.  */
17462           return "";
17463       case DW_TAG_compile_unit:
17464       case DW_TAG_partial_unit:
17465         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
17466         if (cu->language == language_cplus
17467             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
17468             && die->child != NULL
17469             && (die->tag == DW_TAG_class_type
17470                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
17471                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
17472           {
17473             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
17474             if (name != NULL)
17475               return name;
17476           }
17477         return "";
17478       default:
17479         return determine_prefix (parent, cu);
17480       }
17481 }
17482
17483 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
17484    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
17485    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
17486    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
17487    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
17488
17489 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
17490
17491 static char *
17492 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
17493                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
17494 {
17495   const char *lead = "";
17496   const char *sep;
17497
17498   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
17499       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
17500     sep = "";
17501   else if (cu->language == language_java)
17502     sep = ".";
17503   else if (cu->language == language_fortran && physname)
17504     {
17505       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
17506          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
17507
17508       lead = "__";
17509       sep = "_MOD_";
17510     }
17511   else
17512     sep = "::";
17513
17514   if (prefix == NULL)
17515     prefix = "";
17516   if (suffix == NULL)
17517     suffix = "";
17518
17519   if (obs == NULL)
17520     {
17521       char *retval
17522         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
17523
17524       strcpy (retval, lead);
17525       strcat (retval, prefix);
17526       strcat (retval, sep);
17527       strcat (retval, suffix);
17528       return retval;
17529     }
17530   else
17531     {
17532       /* We have an obstack.  */
17533       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
17534     }
17535 }
17536
17537 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
17538
17539 static struct die_info *
17540 sibling_die (struct die_info *die)
17541 {
17542   return die->sibling;
17543 }
17544
17545 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
17546
17547 static const char *
17548 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
17549                           struct obstack *obstack)
17550 {
17551   if (name && cu->language == language_cplus)
17552     {
17553       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
17554
17555       if (canon_name != NULL)
17556         {
17557           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
17558             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
17559           xfree (canon_name);
17560         }
17561     }
17562
17563   return name;
17564 }
17565
17566 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
17567
17568 static const char *
17569 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17570 {
17571   struct attribute *attr;
17572
17573   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
17574   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
17575       && die->tag != DW_TAG_class_type
17576       && die->tag != DW_TAG_interface_type
17577       && die->tag != DW_TAG_structure_type
17578       && die->tag != DW_TAG_union_type)
17579     return NULL;
17580
17581   switch (die->tag)
17582     {
17583     case DW_TAG_compile_unit:
17584     case DW_TAG_partial_unit:
17585       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
17586          a source language identifier.  */
17587     case DW_TAG_enumeration_type:
17588     case DW_TAG_enumerator:
17589       /* These tags always have simple identifiers already; no need
17590          to canonicalize them.  */
17591       return DW_STRING (attr);
17592
17593     case DW_TAG_subprogram:
17594       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
17595          the class name when we see this special case.  */
17596       if (cu->language == language_java
17597           && DW_STRING (attr) != NULL
17598           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
17599         {
17600           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
17601           struct die_info *spec_die;
17602
17603           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
17604              For this special case, return the name of the parent class.  */
17605
17606           /* GCJ may output suprogram DIEs with AT_specification set.
17607              If so, use the name of the specified DIE.  */
17608           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
17609           if (spec_die != NULL)
17610             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
17611
17612           do
17613             {
17614               die = die->parent;
17615               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
17616                 return dwarf2_name (die, cu);
17617             }
17618           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
17619                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
17620         }
17621       break;
17622
17623     case DW_TAG_class_type:
17624     case DW_TAG_interface_type:
17625     case DW_TAG_structure_type:
17626     case DW_TAG_union_type:
17627       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
17628          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
17629          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
17630          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
17631       if (attr && DW_STRING (attr)
17632           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
17633               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
17634         return NULL;
17635
17636       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
17637          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
17638       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
17639         {
17640           char *demangled = NULL;
17641
17642           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
17643           if (attr == NULL)
17644             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
17645
17646           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
17647             return NULL;
17648
17649           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
17650              call for the same DIE.  */
17651           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
17652             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
17653
17654           if (demangled)
17655             {
17656               char *base;
17657
17658               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
17659               DW_STRING (attr) = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
17660                                                 demangled, strlen (demangled));
17661               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
17662               xfree (demangled);
17663
17664               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
17665                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
17666               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
17667               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
17668                 return &base[1];
17669               else
17670                 return DW_STRING (attr);
17671             }
17672         }
17673       break;
17674
17675     default:
17676       break;
17677     }
17678
17679   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
17680     {
17681       DW_STRING (attr)
17682         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
17683                                     &cu->objfile->objfile_obstack);
17684       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
17685     }
17686   return DW_STRING (attr);
17687 }
17688
17689 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
17690    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
17691    containing the return value on output.  */
17692
17693 static struct die_info *
17694 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
17695 {
17696   struct attribute *attr;
17697
17698   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
17699   if (attr == NULL)
17700     return NULL;
17701
17702   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
17703 }
17704
17705 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
17706
17707 static const char *
17708 dwarf_tag_name (unsigned tag)
17709 {
17710   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
17711
17712   if (name == NULL)
17713     return "DW_TAG_<unknown>";
17714
17715   return name;
17716 }
17717
17718 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
17719
17720 static const char *
17721 dwarf_attr_name (unsigned attr)
17722 {
17723   const char *name;
17724
17725 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
17726   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
17727     return "DW_AT_MIPS_fde";
17728 #else
17729   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
17730     return "DW_AT_HP_block_index";
17731 #endif
17732
17733   name = get_DW_AT_name (attr);
17734
17735   if (name == NULL)
17736     return "DW_AT_<unknown>";
17737
17738   return name;
17739 }
17740
17741 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
17742
17743 static const char *
17744 dwarf_form_name (unsigned form)
17745 {
17746   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
17747
17748   if (name == NULL)
17749     return "DW_FORM_<unknown>";
17750
17751   return name;
17752 }
17753
17754 static char *
17755 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
17756 {
17757   if (mybool)
17758     return "TRUE";
17759   else
17760     return "FALSE";
17761 }
17762
17763 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
17764
17765 static const char *
17766 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
17767 {
17768   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
17769
17770   if (name == NULL)
17771     return "DW_ATE_<unknown>";
17772
17773   return name;
17774 }
17775
17776 static void
17777 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
17778 {
17779   unsigned int i;
17780
17781   print_spaces (indent, f);
17782   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
17783            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
17784
17785   if (die->parent != NULL)
17786     {
17787       print_spaces (indent, f);
17788       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
17789                           die->parent->offset.sect_off);
17790     }
17791
17792   print_spaces (indent, f);
17793   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
17794            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
17795
17796   print_spaces (indent, f);
17797   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
17798
17799   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
17800     {
17801       print_spaces (indent, f);
17802       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
17803                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
17804                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
17805
17806       switch (die->attrs[i].form)
17807         {
17808         case DW_FORM_addr:
17809         case DW_FORM_GNU_addr_index:
17810           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
17811           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
17812           break;
17813         case DW_FORM_block2:
17814         case DW_FORM_block4:
17815         case DW_FORM_block:
17816         case DW_FORM_block1:
17817           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
17818                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
17819           break;
17820         case DW_FORM_exprloc:
17821           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
17822                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
17823           break;
17824         case DW_FORM_ref_addr:
17825           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
17826           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
17827           break;
17828         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
17829           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
17830           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
17831           break;
17832         case DW_FORM_ref1:
17833         case DW_FORM_ref2:
17834         case DW_FORM_ref4:
17835         case DW_FORM_ref8:
17836         case DW_FORM_ref_udata:
17837           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
17838                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17839           break;
17840         case DW_FORM_data1:
17841         case DW_FORM_data2:
17842         case DW_FORM_data4:
17843         case DW_FORM_data8:
17844         case DW_FORM_udata:
17845         case DW_FORM_sdata:
17846           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
17847                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17848           break;
17849         case DW_FORM_sec_offset:
17850           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
17851                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17852           break;
17853         case DW_FORM_ref_sig8:
17854           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
17855                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
17856           break;
17857         case DW_FORM_string:
17858         case DW_FORM_strp:
17859         case DW_FORM_GNU_str_index:
17860         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
17861           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
17862                    DW_STRING (&die->attrs[i])
17863                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
17864                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
17865           break;
17866         case DW_FORM_flag:
17867           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
17868             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
17869           else
17870             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
17871           break;
17872         case DW_FORM_flag_present:
17873           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
17874           break;
17875         case DW_FORM_indirect:
17876           /* The reader will have reduced the indirect form to
17877              the "base form" so this form should not occur.  */
17878           fprintf_unfiltered (f, 
17879                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
17880           break;
17881         default:
17882           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
17883                    die->attrs[i].form);
17884           break;
17885         }
17886       fprintf_unfiltered (f, "\n");
17887     }
17888 }
17889
17890 static void
17891 dump_die_for_error (struct die_info *die)
17892 {
17893   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
17894 }
17895
17896 static void
17897 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
17898 {
17899   int indent = level * 4;
17900
17901   gdb_assert (die != NULL);
17902
17903   if (level >= max_level)
17904     return;
17905
17906   dump_die_shallow (f, indent, die);
17907
17908   if (die->child != NULL)
17909     {
17910       print_spaces (indent, f);
17911       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
17912       if (level + 1 < max_level)
17913         {
17914           fprintf_unfiltered (f, "\n");
17915           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
17916         }
17917       else
17918         {
17919           fprintf_unfiltered (f,
17920                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
17921         }
17922     }
17923
17924   if (die->sibling != NULL && level > 0)
17925     {
17926       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
17927     }
17928 }
17929
17930 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
17931    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
17932
17933 void
17934 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
17935 {
17936   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
17937 }
17938
17939 static void
17940 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17941 {
17942   void **slot;
17943
17944   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
17945                                    INSERT);
17946
17947   *slot = die;
17948 }
17949
17950 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
17951    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
17952
17953 static int
17954 is_ref_attr (struct attribute *attr)
17955 {
17956   switch (attr->form)
17957     {
17958     case DW_FORM_ref_addr:
17959     case DW_FORM_ref1:
17960     case DW_FORM_ref2:
17961     case DW_FORM_ref4:
17962     case DW_FORM_ref8:
17963     case DW_FORM_ref_udata:
17964     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
17965       return 1;
17966     default:
17967       return 0;
17968     }
17969 }
17970
17971 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
17972    required kind.  */
17973
17974 static sect_offset
17975 dwarf2_get_ref_die_offset (struct attribute *attr)
17976 {
17977   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
17978
17979   if (is_ref_attr (attr))
17980     return retval;
17981
17982   retval.sect_off = 0;
17983   complaint (&symfile_complaints,
17984              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
17985              dwarf_form_name (attr->form));
17986   return retval;
17987 }
17988
17989 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
17990  * the value held by the attribute is not constant.  */
17991
17992 static LONGEST
17993 dwarf2_get_attr_constant_value (struct attribute *attr, int default_value)
17994 {
17995   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
17996     return DW_SND (attr);
17997   else if (attr->form == DW_FORM_udata
17998            || attr->form == DW_FORM_data1
17999            || attr->form == DW_FORM_data2
18000            || attr->form == DW_FORM_data4
18001            || attr->form == DW_FORM_data8)
18002     return DW_UNSND (attr);
18003   else
18004     {
18005       complaint (&symfile_complaints,
18006                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
18007                  dwarf_form_name (attr->form));
18008       return default_value;
18009     }
18010 }
18011
18012 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
18013    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18014    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
18015
18016 static struct die_info *
18017 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, struct attribute *attr,
18018                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
18019 {
18020   struct die_info *die;
18021
18022   if (is_ref_attr (attr))
18023     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
18024   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18025     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
18026   else
18027     {
18028       dump_die_for_error (src_die);
18029       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
18030              (*ref_cu)->objfile->name);
18031     }
18032
18033   return die;
18034 }
18035
18036 /* Follow reference OFFSET.
18037    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
18038    On exit *REF_CU is the CU of the result.
18039    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
18040
18041 static struct die_info *
18042 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
18043                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
18044 {
18045   struct die_info temp_die;
18046   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
18047
18048   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
18049
18050   target_cu = cu;
18051
18052   if (cu->per_cu->is_debug_types)
18053     {
18054       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
18055          If they need to, they have to reference a signatured type via
18056          DW_FORM_ref_sig8.  */
18057       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
18058         return NULL;
18059     }
18060   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
18061            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
18062     {
18063       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18064
18065       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
18066                                                  cu->objfile);
18067
18068       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
18069       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
18070         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
18071
18072       target_cu = per_cu->cu;
18073     }
18074   else if (cu->dies == NULL)
18075     {
18076       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
18077       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
18078       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
18079     }
18080
18081   *ref_cu = target_cu;
18082   temp_die.offset = offset;
18083   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
18084 }
18085
18086 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
18087    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18088    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
18089
18090 static struct die_info *
18091 follow_die_ref (struct die_info *src_die, struct attribute *attr,
18092                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
18093 {
18094   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18095   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
18096   struct die_info *die;
18097
18098   die = follow_die_offset (offset,
18099                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
18100                             || cu->per_cu->is_dwz),
18101                            ref_cu);
18102   if (!die)
18103     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
18104            "at 0x%x [in module %s]"),
18105            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
18106
18107   return die;
18108 }
18109
18110 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
18111    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
18112    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
18113
18114 struct dwarf2_locexpr_baton
18115 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
18116                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
18117                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
18118                                void *baton)
18119 {
18120   struct dwarf2_cu *cu;
18121   struct die_info *die;
18122   struct attribute *attr;
18123   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
18124
18125   dw2_setup (per_cu->objfile);
18126
18127   if (per_cu->cu == NULL)
18128     load_cu (per_cu);
18129   cu = per_cu->cu;
18130
18131   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
18132   if (!die)
18133     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
18134            offset.sect_off, per_cu->objfile->name);
18135
18136   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
18137   if (!attr)
18138     {
18139       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
18140          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
18141
18142       retval.data = NULL;
18143       retval.size = 0;
18144     }
18145   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
18146     {
18147       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
18148       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
18149       size_t size;
18150
18151       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
18152
18153       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
18154                                                      &size, pc);
18155       retval.size = size;
18156     }
18157   else
18158     {
18159       if (!attr_form_is_block (attr))
18160         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
18161                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
18162                offset.sect_off, per_cu->objfile->name);
18163
18164       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
18165       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
18166     }
18167   retval.per_cu = cu->per_cu;
18168
18169   age_cached_comp_units ();
18170
18171   return retval;
18172 }
18173
18174 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
18175    offset.  */
18176
18177 struct dwarf2_locexpr_baton
18178 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
18179                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
18180                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
18181                              void *baton)
18182 {
18183   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
18184
18185   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
18186 }
18187
18188 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
18189    OBSTACK.  */
18190
18191 static const gdb_byte *
18192 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
18193                          enum bfd_endian byte_order,
18194                          struct type *type,
18195                          ULONGEST value,
18196                          LONGEST *len)
18197 {
18198   gdb_byte *result;
18199
18200   *len = TYPE_LENGTH (type);
18201   result = obstack_alloc (obstack, *len);
18202   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
18203
18204   return result;
18205 }
18206
18207 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
18208    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
18209    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
18210    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
18211
18212 const gdb_byte *
18213 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
18214                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
18215                              struct obstack *obstack,
18216                              LONGEST *len)
18217 {
18218   struct dwarf2_cu *cu;
18219   struct die_info *die;
18220   struct attribute *attr;
18221   const gdb_byte *result = NULL;
18222   struct type *type;
18223   LONGEST value;
18224   enum bfd_endian byte_order;
18225
18226   dw2_setup (per_cu->objfile);
18227
18228   if (per_cu->cu == NULL)
18229     load_cu (per_cu);
18230   cu = per_cu->cu;
18231
18232   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
18233   if (!die)
18234     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
18235            offset.sect_off, per_cu->objfile->name);
18236
18237
18238   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18239   if (attr == NULL)
18240     return NULL;
18241
18242   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
18243                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
18244
18245   switch (attr->form)
18246     {
18247     case DW_FORM_addr:
18248     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18249       {
18250         gdb_byte *tem;
18251
18252         *len = cu->header.addr_size;
18253         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
18254         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
18255         result = tem;
18256       }
18257       break;
18258     case DW_FORM_string:
18259     case DW_FORM_strp:
18260     case DW_FORM_GNU_str_index:
18261     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18262       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
18263          directly to it.  */
18264       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
18265       *len = strlen (DW_STRING (attr));
18266       break;
18267     case DW_FORM_block1:
18268     case DW_FORM_block2:
18269     case DW_FORM_block4:
18270     case DW_FORM_block:
18271     case DW_FORM_exprloc:
18272       result = DW_BLOCK (attr)->data;
18273       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
18274       break;
18275
18276       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
18277          symbol's value "represented as it would be on the target
18278          architecture."  By the time we get here, it's already been
18279          converted to host endianness, so we just need to sign- or
18280          zero-extend it as appropriate.  */
18281     case DW_FORM_data1:
18282       type = die_type (die, cu);
18283       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
18284       if (result == NULL)
18285         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18286                                           type, value, len);
18287       break;
18288     case DW_FORM_data2:
18289       type = die_type (die, cu);
18290       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
18291       if (result == NULL)
18292         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18293                                           type, value, len);
18294       break;
18295     case DW_FORM_data4:
18296       type = die_type (die, cu);
18297       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
18298       if (result == NULL)
18299         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18300                                           type, value, len);
18301       break;
18302     case DW_FORM_data8:
18303       type = die_type (die, cu);
18304       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
18305       if (result == NULL)
18306         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18307                                           type, value, len);
18308       break;
18309
18310     case DW_FORM_sdata:
18311       type = die_type (die, cu);
18312       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18313                                         type, DW_SND (attr), len);
18314       break;
18315
18316     case DW_FORM_udata:
18317       type = die_type (die, cu);
18318       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18319                                         type, DW_UNSND (attr), len);
18320       break;
18321
18322     default:
18323       complaint (&symfile_complaints,
18324                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
18325                  dwarf_form_name (attr->form));
18326       break;
18327     }
18328
18329   return result;
18330 }
18331
18332 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
18333    PER_CU.  */
18334
18335 struct type *
18336 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
18337                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
18338 {
18339   sect_offset die_offset_sect;
18340
18341   dw2_setup (per_cu->objfile);
18342
18343   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
18344   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
18345 }
18346
18347 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
18348    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18349    On exit *REF_CU is the CU of the result.
18350    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
18351
18352 static struct die_info *
18353 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
18354                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
18355 {
18356   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
18357   struct die_info temp_die;
18358   struct dwarf2_cu *sig_cu;
18359   struct die_info *die;
18360
18361   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
18362      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
18363      the DIE not the type.  */
18364
18365   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
18366
18367   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
18368     read_signatured_type (sig_type);
18369
18370   gdb_assert (sig_type->per_cu.cu != NULL);
18371
18372   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
18373   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
18374   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
18375   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
18376                              temp_die.offset.sect_off);
18377   if (die)
18378     {
18379       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
18380          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
18381       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
18382           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
18383         {
18384           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
18385                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
18386                          sig_cu->per_cu);
18387         }
18388
18389       *ref_cu = sig_cu;
18390       return die;
18391     }
18392
18393   return NULL;
18394 }
18395
18396 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
18397    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18398    On exit *REF_CU is the CU of the result.
18399    The result is the DIE of the type.
18400    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
18401
18402 static struct die_info *
18403 follow_die_sig (struct die_info *src_die, struct attribute *attr,
18404                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
18405 {
18406   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18407   struct signatured_type *sig_type;
18408   struct die_info *die;
18409
18410   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
18411
18412   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
18413   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
18414      the debug info.  */
18415   if (sig_type == NULL)
18416     {
18417       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
18418                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18419              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
18420              (*ref_cu)->objfile->name);
18421     }
18422
18423   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
18424   if (die == NULL)
18425     {
18426       dump_die_for_error (src_die);
18427       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
18428                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18429              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
18430              (*ref_cu)->objfile->name);
18431     }
18432
18433   return die;
18434 }
18435
18436 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
18437    reading in and processing the type unit if necessary.  */
18438
18439 static struct type *
18440 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
18441                      struct dwarf2_cu *cu)
18442 {
18443   struct signatured_type *sig_type;
18444   struct dwarf2_cu *type_cu;
18445   struct die_info *type_die;
18446   struct type *type;
18447
18448   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
18449   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
18450      the debug info.  */
18451   if (sig_type == NULL)
18452     {
18453       complaint (&symfile_complaints,
18454                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
18455                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18456                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
18457                  dwarf2_per_objfile->objfile->name);
18458       return build_error_marker_type (cu, die);
18459     }
18460
18461   /* If we already know the type we're done.  */
18462   if (sig_type->type != NULL)
18463     return sig_type->type;
18464
18465   type_cu = cu;
18466   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
18467   if (type_die != NULL)
18468     {
18469       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
18470          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
18471          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
18472       type = read_type_die (type_die, type_cu);
18473       if (type == NULL)
18474         {
18475           complaint (&symfile_complaints,
18476                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
18477                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18478                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
18479                      dwarf2_per_objfile->objfile->name);
18480           type = build_error_marker_type (cu, die);
18481         }
18482     }
18483   else
18484     {
18485       complaint (&symfile_complaints,
18486                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
18487                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18488                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
18489                  dwarf2_per_objfile->objfile->name);
18490       type = build_error_marker_type (cu, die);
18491     }
18492   sig_type->type = type;
18493
18494   return type;
18495 }
18496
18497 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
18498    reading in and processing the type unit if necessary.  */
18499
18500 static struct type *
18501 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, struct attribute *attr,
18502                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
18503 {
18504   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
18505   if (is_ref_attr (attr))
18506     {
18507       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18508       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18509
18510       return read_type_die (type_die, type_cu);
18511     }
18512   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18513     {
18514       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
18515     }
18516   else
18517     {
18518       complaint (&symfile_complaints,
18519                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
18520                    " at 0x%x [in module %s]"),
18521                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
18522                  dwarf2_per_objfile->objfile->name);
18523       return build_error_marker_type (cu, die);
18524     }
18525 }
18526
18527 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
18528
18529 static void
18530 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
18531 {
18532   struct signatured_type *sig_type;
18533
18534   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
18535   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
18536
18537   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
18538      Fortunately this is an easy translation.  */
18539   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
18540   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
18541
18542   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
18543
18544   read_signatured_type (sig_type);
18545
18546   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
18547 }
18548
18549 /* die_reader_func for read_signatured_type.
18550    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
18551    but is kept separate for now.  */
18552
18553 static void
18554 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
18555                              const gdb_byte *info_ptr,
18556                              struct die_info *comp_unit_die,
18557                              int has_children,
18558                              void *data)
18559 {
18560   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18561
18562   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
18563   cu->die_hash =
18564     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
18565                           die_hash,
18566                           die_eq,
18567                           NULL,
18568                           &cu->comp_unit_obstack,
18569                           hashtab_obstack_allocate,
18570                           dummy_obstack_deallocate);
18571
18572   if (has_children)
18573     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
18574                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
18575   cu->dies = comp_unit_die;
18576   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
18577
18578   /* We try not to read any attributes in this function, because not
18579      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
18580      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
18581      or we won't be able to build types correctly.
18582      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
18583      producer-specific interpretation.  */
18584   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
18585 }
18586
18587 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
18588    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
18589    read in the real type from the DWO file as well.  */
18590
18591 static void
18592 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
18593 {
18594   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
18595
18596   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
18597   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
18598
18599   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
18600                            read_signatured_type_reader, NULL);
18601 }
18602
18603 /* Decode simple location descriptions.
18604    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
18605    the location and return the value.
18606
18607    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
18608    now: for the address of static or global variables (partial symbols
18609    only) and for offsets into structures which are expected to be
18610    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
18611    and only the constant case should remain.  That will let this
18612    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
18613    without complaint for global variables (for instance, global
18614    register values and thread-local values).
18615
18616    A location description containing no operations indicates that the
18617    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
18618    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
18619    callers will only want a very basic result and this can become a
18620    complaint.
18621
18622    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
18623
18624 static CORE_ADDR
18625 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
18626 {
18627   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18628   size_t i;
18629   size_t size = blk->size;
18630   const gdb_byte *data = blk->data;
18631   CORE_ADDR stack[64];
18632   int stacki;
18633   unsigned int bytes_read, unsnd;
18634   gdb_byte op;
18635
18636   i = 0;
18637   stacki = 0;
18638   stack[stacki] = 0;
18639   stack[++stacki] = 0;
18640
18641   while (i < size)
18642     {
18643       op = data[i++];
18644       switch (op)
18645         {
18646         case DW_OP_lit0:
18647         case DW_OP_lit1:
18648         case DW_OP_lit2:
18649         case DW_OP_lit3:
18650         case DW_OP_lit4:
18651         case DW_OP_lit5:
18652         case DW_OP_lit6:
18653         case DW_OP_lit7:
18654         case DW_OP_lit8:
18655         case DW_OP_lit9:
18656         case DW_OP_lit10:
18657         case DW_OP_lit11:
18658         case DW_OP_lit12:
18659         case DW_OP_lit13:
18660         case DW_OP_lit14:
18661         case DW_OP_lit15:
18662         case DW_OP_lit16:
18663         case DW_OP_lit17:
18664         case DW_OP_lit18:
18665         case DW_OP_lit19:
18666         case DW_OP_lit20:
18667         case DW_OP_lit21:
18668         case DW_OP_lit22:
18669         case DW_OP_lit23:
18670         case DW_OP_lit24:
18671         case DW_OP_lit25:
18672         case DW_OP_lit26:
18673         case DW_OP_lit27:
18674         case DW_OP_lit28:
18675         case DW_OP_lit29:
18676         case DW_OP_lit30:
18677         case DW_OP_lit31:
18678           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
18679           break;
18680
18681         case DW_OP_reg0:
18682         case DW_OP_reg1:
18683         case DW_OP_reg2:
18684         case DW_OP_reg3:
18685         case DW_OP_reg4:
18686         case DW_OP_reg5:
18687         case DW_OP_reg6:
18688         case DW_OP_reg7:
18689         case DW_OP_reg8:
18690         case DW_OP_reg9:
18691         case DW_OP_reg10:
18692         case DW_OP_reg11:
18693         case DW_OP_reg12:
18694         case DW_OP_reg13:
18695         case DW_OP_reg14:
18696         case DW_OP_reg15:
18697         case DW_OP_reg16:
18698         case DW_OP_reg17:
18699         case DW_OP_reg18:
18700         case DW_OP_reg19:
18701         case DW_OP_reg20:
18702         case DW_OP_reg21:
18703         case DW_OP_reg22:
18704         case DW_OP_reg23:
18705         case DW_OP_reg24:
18706         case DW_OP_reg25:
18707         case DW_OP_reg26:
18708         case DW_OP_reg27:
18709         case DW_OP_reg28:
18710         case DW_OP_reg29:
18711         case DW_OP_reg30:
18712         case DW_OP_reg31:
18713           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
18714           if (i < size)
18715             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18716           break;
18717
18718         case DW_OP_regx:
18719           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
18720           i += bytes_read;
18721           stack[++stacki] = unsnd;
18722           if (i < size)
18723             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18724           break;
18725
18726         case DW_OP_addr:
18727           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
18728                                           cu, &bytes_read);
18729           i += bytes_read;
18730           break;
18731
18732         case DW_OP_const1u:
18733           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
18734           i += 1;
18735           break;
18736
18737         case DW_OP_const1s:
18738           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
18739           i += 1;
18740           break;
18741
18742         case DW_OP_const2u:
18743           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18744           i += 2;
18745           break;
18746
18747         case DW_OP_const2s:
18748           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18749           i += 2;
18750           break;
18751
18752         case DW_OP_const4u:
18753           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18754           i += 4;
18755           break;
18756
18757         case DW_OP_const4s:
18758           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18759           i += 4;
18760           break;
18761
18762         case DW_OP_const8u:
18763           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18764           i += 8;
18765           break;
18766
18767         case DW_OP_constu:
18768           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
18769                                                   &bytes_read);
18770           i += bytes_read;
18771           break;
18772
18773         case DW_OP_consts:
18774           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
18775           i += bytes_read;
18776           break;
18777
18778         case DW_OP_dup:
18779           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
18780           stacki++;
18781           break;
18782
18783         case DW_OP_plus:
18784           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
18785           stacki--;
18786           break;
18787
18788         case DW_OP_plus_uconst:
18789           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
18790                                                  &bytes_read);
18791           i += bytes_read;
18792           break;
18793
18794         case DW_OP_minus:
18795           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
18796           stacki--;
18797           break;
18798
18799         case DW_OP_deref:
18800           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
18801              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
18802              global symbols, although the variable's address will be bogus
18803              in the psymtab.  */
18804           if (i < size)
18805             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18806           break;
18807
18808         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
18809           /* The top of the stack has the offset from the beginning
18810              of the thread control block at which the variable is located.  */
18811           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
18812              be returned.  */
18813           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
18814              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
18815              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
18816              which have DW_OP_addr 0.  */
18817           if (i < size)
18818             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18819           stack[stacki]++;
18820           break;
18821
18822         case DW_OP_GNU_uninit:
18823           break;
18824
18825         case DW_OP_GNU_addr_index:
18826         case DW_OP_GNU_const_index:
18827           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
18828                                                          &bytes_read);
18829           i += bytes_read;
18830           break;
18831
18832         default:
18833           {
18834             const char *name = get_DW_OP_name (op);
18835
18836             if (name)
18837               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
18838                          name);
18839             else
18840               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
18841                          op);
18842           }
18843
18844           return (stack[stacki]);
18845         }
18846
18847       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
18848          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
18849       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
18850         {
18851           complaint (&symfile_complaints,
18852                      _("location description stack overflow"));
18853           return 0;
18854         }
18855
18856       if (stacki <= 0)
18857         {
18858           complaint (&symfile_complaints,
18859                      _("location description stack underflow"));
18860           return 0;
18861         }
18862     }
18863   return (stack[stacki]);
18864 }
18865
18866 /* memory allocation interface */
18867
18868 static struct dwarf_block *
18869 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
18870 {
18871   struct dwarf_block *blk;
18872
18873   blk = (struct dwarf_block *)
18874     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
18875   return (blk);
18876 }
18877
18878 static struct die_info *
18879 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
18880 {
18881   struct die_info *die;
18882   size_t size = sizeof (struct die_info);
18883
18884   if (num_attrs > 1)
18885     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
18886
18887   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
18888   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
18889   return (die);
18890 }
18891
18892 \f
18893 /* Macro support.  */
18894
18895 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
18896    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
18897    responsible for freeing it.  */
18898
18899 static char *
18900 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
18901 {
18902   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
18903      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
18904   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
18905     {
18906       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
18907
18908       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
18909         return xstrdup (fe->name);
18910       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
18911                      fe->name, NULL);
18912     }
18913   else
18914     {
18915       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
18916          record the macro definitions made in the file, even if we
18917          won't be able to find the file by name.  */
18918       char fake_name[80];
18919
18920       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
18921                  "<bad macro file number %d>", file);
18922
18923       complaint (&symfile_complaints,
18924                  _("bad file number in macro information (%d)"),
18925                  file);
18926
18927       return xstrdup (fake_name);
18928     }
18929 }
18930
18931 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
18932    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
18933    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
18934    responsible for freeing it.  */
18935 static char *
18936 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
18937 {
18938   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
18939      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
18940   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
18941     {
18942       char *relative = file_file_name (file, lh);
18943
18944       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
18945         return relative;
18946       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
18947     }
18948   else
18949     return file_file_name (file, lh);
18950 }
18951
18952
18953 static struct macro_source_file *
18954 macro_start_file (int file, int line,
18955                   struct macro_source_file *current_file,
18956                   const char *comp_dir,
18957                   struct line_header *lh, struct objfile *objfile)
18958 {
18959   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
18960   char *file_name = file_file_name (file, lh);
18961
18962   /* We don't create a macro table for this compilation unit
18963      at all until we actually get a filename.  */
18964   if (! pending_macros)
18965     pending_macros = new_macro_table (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
18966                                       objfile->per_bfd->macro_cache,
18967                                       comp_dir);
18968
18969   if (! current_file)
18970     {
18971       /* If we have no current file, then this must be the start_file
18972          directive for the compilation unit's main source file.  */
18973       current_file = macro_set_main (pending_macros, file_name);
18974       macro_define_special (pending_macros);
18975     }
18976   else
18977     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
18978
18979   xfree (file_name);
18980
18981   return current_file;
18982 }
18983
18984
18985 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
18986    followed by a null byte.  */
18987 static char *
18988 copy_string (const char *buf, int len)
18989 {
18990   char *s = xmalloc (len + 1);
18991
18992   memcpy (s, buf, len);
18993   s[len] = '\0';
18994   return s;
18995 }
18996
18997
18998 static const char *
18999 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
19000 {
19001   if (*p == ' ')
19002     {
19003       complaint (&symfile_complaints,
19004                  _("macro definition contains spaces "
19005                    "in formal argument list:\n`%s'"),
19006                  body);
19007
19008       while (*p == ' ')
19009         p++;
19010     }
19011
19012   return p;
19013 }
19014
19015
19016 static void
19017 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
19018                         const char *body)
19019 {
19020   const char *p;
19021
19022   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
19023      definitions, it should be:
19024
19025         <macro name> " " <definition>
19026
19027      For function-like macro definitions, it should be:
19028
19029         <macro name> "() " <definition>
19030      or
19031         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
19032
19033      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
19034      <definition>.
19035
19036      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
19037      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
19038      the space when the macro's definition is the empty string.
19039
19040      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
19041      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
19042      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
19043      commas.  */
19044
19045
19046   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
19047      by either a space or null character (for an object-like macro) or
19048      an opening paren (for a function-like macro).  */
19049   for (p = body; *p; p++)
19050     if (*p == ' ' || *p == '(')
19051       break;
19052
19053   if (*p == ' ' || *p == '\0')
19054     {
19055       /* It's an object-like macro.  */
19056       int name_len = p - body;
19057       char *name = copy_string (body, name_len);
19058       const char *replacement;
19059
19060       if (*p == ' ')
19061         replacement = body + name_len + 1;
19062       else
19063         {
19064           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19065           replacement = body + name_len;
19066         }
19067
19068       macro_define_object (file, line, name, replacement);
19069
19070       xfree (name);
19071     }
19072   else if (*p == '(')
19073     {
19074       /* It's a function-like macro.  */
19075       char *name = copy_string (body, p - body);
19076       int argc = 0;
19077       int argv_size = 1;
19078       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
19079
19080       p++;
19081
19082       p = consume_improper_spaces (p, body);
19083
19084       /* Parse the formal argument list.  */
19085       while (*p && *p != ')')
19086         {
19087           /* Find the extent of the current argument name.  */
19088           const char *arg_start = p;
19089
19090           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
19091             p++;
19092
19093           if (! *p || p == arg_start)
19094             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19095           else
19096             {
19097               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
19098               if (argc >= argv_size)
19099                 {
19100                   argv_size *= 2;
19101                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
19102                 }
19103
19104               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
19105             }
19106
19107           p = consume_improper_spaces (p, body);
19108
19109           /* Consume the comma, if present.  */
19110           if (*p == ',')
19111             {
19112               p++;
19113
19114               p = consume_improper_spaces (p, body);
19115             }
19116         }
19117
19118       if (*p == ')')
19119         {
19120           p++;
19121
19122           if (*p == ' ')
19123             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
19124             macro_define_function (file, line, name,
19125                                    argc, (const char **) argv,
19126                                    p + 1);
19127           else if (*p == '\0')
19128             {
19129               /* Complain, but do define it.  */
19130               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19131               macro_define_function (file, line, name,
19132                                      argc, (const char **) argv,
19133                                      p);
19134             }
19135           else
19136             /* Just complain.  */
19137             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19138         }
19139       else
19140         /* Just complain.  */
19141         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19142
19143       xfree (name);
19144       {
19145         int i;
19146
19147         for (i = 0; i < argc; i++)
19148           xfree (argv[i]);
19149       }
19150       xfree (argv);
19151     }
19152   else
19153     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19154 }
19155
19156 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
19157    Returns the new pointer.  */
19158
19159 static const gdb_byte *
19160 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
19161                  enum dwarf_form form,
19162                  unsigned int offset_size,
19163                  struct dwarf2_section_info *section)
19164 {
19165   unsigned int bytes_read;
19166
19167   switch (form)
19168     {
19169     case DW_FORM_data1:
19170     case DW_FORM_flag:
19171       ++bytes;
19172       break;
19173
19174     case DW_FORM_data2:
19175       bytes += 2;
19176       break;
19177
19178     case DW_FORM_data4:
19179       bytes += 4;
19180       break;
19181
19182     case DW_FORM_data8:
19183       bytes += 8;
19184       break;
19185
19186     case DW_FORM_string:
19187       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
19188       bytes += bytes_read;
19189       break;
19190
19191     case DW_FORM_sec_offset:
19192     case DW_FORM_strp:
19193     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19194       bytes += offset_size;
19195       break;
19196
19197     case DW_FORM_block:
19198       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
19199       bytes += bytes_read;
19200       break;
19201
19202     case DW_FORM_block1:
19203       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
19204       break;
19205     case DW_FORM_block2:
19206       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
19207       break;
19208     case DW_FORM_block4:
19209       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
19210       break;
19211
19212     case DW_FORM_sdata:
19213     case DW_FORM_udata:
19214     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19215     case DW_FORM_GNU_str_index:
19216       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
19217       if (bytes == NULL)
19218         {
19219           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
19220           return NULL;
19221         }
19222       break;
19223
19224     default:
19225       {
19226       complain:
19227         complaint (&symfile_complaints,
19228                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
19229                    form,
19230                    section->asection->name);
19231         return NULL;
19232       }
19233     }
19234
19235   return bytes;
19236 }
19237
19238 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
19239    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
19240    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
19241
19242 static const gdb_byte *
19243 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
19244                      const gdb_byte **opcode_definitions,
19245                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
19246                      bfd *abfd,
19247                      unsigned int offset_size,
19248                      struct dwarf2_section_info *section)
19249 {
19250   unsigned int bytes_read, i;
19251   unsigned long arg;
19252   const gdb_byte *defn;
19253
19254   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
19255     {
19256       complaint (&symfile_complaints,
19257                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
19258                  opcode);
19259       return NULL;
19260     }
19261
19262   defn = opcode_definitions[opcode];
19263   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
19264   defn += bytes_read;
19265
19266   for (i = 0; i < arg; ++i)
19267     {
19268       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
19269                                  section);
19270       if (mac_ptr == NULL)
19271         {
19272           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
19273           return NULL;
19274         }
19275     }
19276
19277   return mac_ptr;
19278 }
19279
19280 /* A helper function which parses the header of a macro section.
19281    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
19282    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
19283    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
19284
19285 static const gdb_byte *
19286 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
19287                           bfd *abfd,
19288                           const gdb_byte *mac_ptr,
19289                           unsigned int *offset_size,
19290                           int section_is_gnu)
19291 {
19292   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
19293
19294   if (section_is_gnu)
19295     {
19296       unsigned int version, flags;
19297
19298       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
19299       if (version != 4)
19300         {
19301           complaint (&symfile_complaints,
19302                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
19303                      version);
19304           return NULL;
19305         }
19306       mac_ptr += 2;
19307
19308       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19309       ++mac_ptr;
19310       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
19311
19312       if ((flags & 2) != 0)
19313         /* We don't need the line table offset.  */
19314         mac_ptr += *offset_size;
19315
19316       /* Vendor opcode descriptions.  */
19317       if ((flags & 4) != 0)
19318         {
19319           unsigned int i, count;
19320
19321           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19322           ++mac_ptr;
19323           for (i = 0; i < count; ++i)
19324             {
19325               unsigned int opcode, bytes_read;
19326               unsigned long arg;
19327
19328               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19329               ++mac_ptr;
19330               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
19331               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19332               mac_ptr += bytes_read;
19333               mac_ptr += arg;
19334             }
19335         }
19336     }
19337
19338   return mac_ptr;
19339 }
19340
19341 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
19342    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
19343
19344 static void
19345 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
19346                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
19347                           struct macro_source_file *current_file,
19348                           struct line_header *lh, const char *comp_dir,
19349                           struct dwarf2_section_info *section,
19350                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
19351                           unsigned int offset_size,
19352                           struct objfile *objfile,
19353                           htab_t include_hash)
19354 {
19355   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
19356   int at_commandline;
19357   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
19358
19359   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
19360                                       &offset_size, section_is_gnu);
19361   if (mac_ptr == NULL)
19362     {
19363       /* We already issued a complaint.  */
19364       return;
19365     }
19366
19367   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
19368      GDB is still reading the definitions from command line.  First
19369      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
19370      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
19371      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
19372      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
19373
19374   at_commandline = 1;
19375
19376   do
19377     {
19378       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
19379       if (mac_ptr >= mac_end)
19380         {
19381           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
19382           break;
19383         }
19384
19385       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19386       mac_ptr++;
19387
19388       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
19389          DWARF constants are the same.  */
19390       switch (macinfo_type)
19391         {
19392           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
19393              information.  */
19394         case 0:
19395           break;
19396
19397         case DW_MACRO_GNU_define:
19398         case DW_MACRO_GNU_undef:
19399         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
19400         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
19401         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
19402         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
19403           {
19404             unsigned int bytes_read;
19405             int line;
19406             const char *body;
19407             int is_define;
19408
19409             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19410             mac_ptr += bytes_read;
19411
19412             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
19413                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
19414               {
19415                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19416                 mac_ptr += bytes_read;
19417               }
19418             else
19419               {
19420                 LONGEST str_offset;
19421
19422                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
19423                 mac_ptr += offset_size;
19424
19425                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
19426                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
19427                     || section_is_dwz)
19428                   {
19429                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
19430
19431                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
19432                   }
19433                 else
19434                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
19435               }
19436
19437             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
19438                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
19439                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
19440             if (! current_file)
19441               {
19442                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
19443                 complaint (&symfile_complaints,
19444                            _("debug info with no main source gives macro %s "
19445                              "on line %d: %s"),
19446                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
19447                            line, body);
19448                 break;
19449               }
19450             if ((line == 0 && !at_commandline)
19451                 || (line != 0 && at_commandline))
19452               complaint (&symfile_complaints,
19453                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
19454                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
19455                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
19456                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
19457
19458             if (is_define)
19459               parse_macro_definition (current_file, line, body);
19460             else
19461               {
19462                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
19463                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
19464                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
19465                 macro_undef (current_file, line, body);
19466               }
19467           }
19468           break;
19469
19470         case DW_MACRO_GNU_start_file:
19471           {
19472             unsigned int bytes_read;
19473             int line, file;
19474
19475             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19476             mac_ptr += bytes_read;
19477             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19478             mac_ptr += bytes_read;
19479
19480             if ((line == 0 && !at_commandline)
19481                 || (line != 0 && at_commandline))
19482               complaint (&symfile_complaints,
19483                          _("debug info gives source %d included "
19484                            "from %s at %s line %d"),
19485                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
19486                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
19487
19488             if (at_commandline)
19489               {
19490                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
19491                    pass one.  */
19492                 at_commandline = 0;
19493               }
19494             else
19495               current_file = macro_start_file (file, line,
19496                                                current_file, comp_dir,
19497                                                lh, objfile);
19498           }
19499           break;
19500
19501         case DW_MACRO_GNU_end_file:
19502           if (! current_file)
19503             complaint (&symfile_complaints,
19504                        _("macro debug info has an unmatched "
19505                          "`close_file' directive"));
19506           else
19507             {
19508               current_file = current_file->included_by;
19509               if (! current_file)
19510                 {
19511                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
19512
19513                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
19514                      type byte marking the end of the compilation
19515                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
19516                      matter what.  */
19517
19518                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
19519                   if (mac_ptr >= mac_end)
19520                     {
19521                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
19522                       return;
19523                     }
19524
19525                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
19526                      a look-ahead.  */
19527                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19528                   if (next_type != 0)
19529                     complaint (&symfile_complaints,
19530                                _("no terminating 0-type entry for "
19531                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
19532
19533                   return;
19534                 }
19535             }
19536           break;
19537
19538         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
19539         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
19540           {
19541             LONGEST offset;
19542             void **slot;
19543             bfd *include_bfd = abfd;
19544             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
19545             struct dwarf2_section_info alt_section;
19546             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
19547             int is_dwz = section_is_dwz;
19548             const gdb_byte *new_mac_ptr;
19549
19550             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
19551             mac_ptr += offset_size;
19552
19553             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
19554               {
19555                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
19556
19557                 dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile,
19558                                      &dwz->macro);
19559
19560                 include_bfd = dwz->macro.asection->owner;
19561                 include_section = &dwz->macro;
19562                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
19563                 is_dwz = 1;
19564               }
19565
19566             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
19567             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
19568
19569             if (*slot != NULL)
19570               {
19571                 /* This has actually happened; see
19572                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
19573                 complaint (&symfile_complaints,
19574                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
19575                              ".debug_macro section"));
19576               }
19577             else
19578               {
19579                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
19580
19581                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
19582                                           include_mac_end, current_file,
19583                                           lh, comp_dir,
19584                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
19585                                           offset_size, objfile, include_hash);
19586
19587                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
19588               }
19589           }
19590           break;
19591
19592         case DW_MACINFO_vendor_ext:
19593           if (!section_is_gnu)
19594             {
19595               unsigned int bytes_read;
19596               int constant;
19597
19598               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19599               mac_ptr += bytes_read;
19600               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19601               mac_ptr += bytes_read;
19602
19603               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
19604               break;
19605             }
19606           /* FALLTHROUGH */
19607
19608         default:
19609           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
19610                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
19611                                          section);
19612           if (mac_ptr == NULL)
19613             return;
19614           break;
19615         }
19616     } while (macinfo_type != 0);
19617 }
19618
19619 static void
19620 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
19621                      const char *comp_dir, int section_is_gnu)
19622 {
19623   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19624   struct line_header *lh = cu->line_header;
19625   bfd *abfd;
19626   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
19627   struct macro_source_file *current_file = 0;
19628   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
19629   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
19630   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
19631   struct cleanup *cleanup;
19632   htab_t include_hash;
19633   void **slot;
19634   struct dwarf2_section_info *section;
19635   const char *section_name;
19636
19637   if (cu->dwo_unit != NULL)
19638     {
19639       if (section_is_gnu)
19640         {
19641           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
19642           section_name = ".debug_macro.dwo";
19643         }
19644       else
19645         {
19646           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
19647           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
19648         }
19649     }
19650   else
19651     {
19652       if (section_is_gnu)
19653         {
19654           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
19655           section_name = ".debug_macro";
19656         }
19657       else
19658         {
19659           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
19660           section_name = ".debug_macinfo";
19661         }
19662     }
19663
19664   dwarf2_read_section (objfile, section);
19665   if (section->buffer == NULL)
19666     {
19667       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
19668       return;
19669     }
19670   abfd = section->asection->owner;
19671
19672   /* First pass: Find the name of the base filename.
19673      This filename is needed in order to process all macros whose definition
19674      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
19675      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
19676      associated to the base file.
19677
19678      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
19679      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
19680      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
19681      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
19682
19683   mac_ptr = section->buffer + offset;
19684   mac_end = section->buffer + section->size;
19685
19686   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
19687                                       &offset_size, section_is_gnu);
19688   if (mac_ptr == NULL)
19689     {
19690       /* We already issued a complaint.  */
19691       return;
19692     }
19693
19694   do
19695     {
19696       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
19697       if (mac_ptr >= mac_end)
19698         {
19699           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
19700              stop the first pass earlier upon finding
19701              DW_MACINFO_start_file.  */
19702           break;
19703         }
19704
19705       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19706       mac_ptr++;
19707
19708       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
19709          DWARF constants are the same.  */
19710       switch (macinfo_type)
19711         {
19712           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
19713              information.  */
19714         case 0:
19715           break;
19716
19717         case DW_MACRO_GNU_define:
19718         case DW_MACRO_GNU_undef:
19719           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
19720           {
19721             unsigned int bytes_read;
19722
19723             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19724             mac_ptr += bytes_read;
19725             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19726             mac_ptr += bytes_read;
19727           }
19728           break;
19729
19730         case DW_MACRO_GNU_start_file:
19731           {
19732             unsigned int bytes_read;
19733             int line, file;
19734
19735             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19736             mac_ptr += bytes_read;
19737             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19738             mac_ptr += bytes_read;
19739
19740             current_file = macro_start_file (file, line, current_file,
19741                                              comp_dir, lh, objfile);
19742           }
19743           break;
19744
19745         case DW_MACRO_GNU_end_file:
19746           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
19747           break;
19748
19749         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
19750         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
19751         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
19752         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
19753           {
19754             unsigned int bytes_read;
19755
19756             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19757             mac_ptr += bytes_read;
19758             mac_ptr += offset_size;
19759           }
19760           break;
19761
19762         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
19763         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
19764           /* Note that, according to the spec, a transparent include
19765              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
19766              skip this opcode.  */
19767           mac_ptr += offset_size;
19768           break;
19769
19770         case DW_MACINFO_vendor_ext:
19771           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
19772           if (!section_is_gnu)
19773             {
19774               unsigned int bytes_read;
19775
19776               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19777               mac_ptr += bytes_read;
19778               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19779               mac_ptr += bytes_read;
19780             }
19781           /* FALLTHROUGH */
19782
19783         default:
19784           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
19785                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
19786                                          section);
19787           if (mac_ptr == NULL)
19788             return;
19789           break;
19790         }
19791     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
19792
19793   /* Second pass: Process all entries.
19794
19795      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
19796      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
19797      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
19798
19799   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
19800                                     NULL, xcalloc, xfree);
19801   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
19802   mac_ptr = section->buffer + offset;
19803   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
19804   *slot = (void *) mac_ptr;
19805   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
19806                             current_file, lh, comp_dir, section,
19807                             section_is_gnu, 0,
19808                             offset_size, objfile, include_hash);
19809   do_cleanups (cleanup);
19810 }
19811
19812 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
19813    if so return true else false.  */
19814
19815 static int
19816 attr_form_is_block (struct attribute *attr)
19817 {
19818   return (attr == NULL ? 0 :
19819       attr->form == DW_FORM_block1
19820       || attr->form == DW_FORM_block2
19821       || attr->form == DW_FORM_block4
19822       || attr->form == DW_FORM_block
19823       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
19824 }
19825
19826 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
19827    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
19828    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
19829
19830    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
19831    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
19832    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
19833    of them.  */
19834
19835 static int
19836 attr_form_is_section_offset (struct attribute *attr)
19837 {
19838   return (attr->form == DW_FORM_data4
19839           || attr->form == DW_FORM_data8
19840           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
19841 }
19842
19843 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
19844    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
19845    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
19846
19847    However, note that for some attributes you must check
19848    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
19849    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
19850    the classes that contain offsets into other debug sections
19851    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
19852    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
19853    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
19854    taken as section offsets, not constants.  */
19855
19856 static int
19857 attr_form_is_constant (struct attribute *attr)
19858 {
19859   switch (attr->form)
19860     {
19861     case DW_FORM_sdata:
19862     case DW_FORM_udata:
19863     case DW_FORM_data1:
19864     case DW_FORM_data2:
19865     case DW_FORM_data4:
19866     case DW_FORM_data8:
19867       return 1;
19868     default:
19869       return 0;
19870     }
19871 }
19872
19873 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
19874    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
19875
19876 static struct dwarf2_section_info *
19877 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
19878 {
19879   if (cu->dwo_unit)
19880     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
19881   return &dwarf2_per_objfile->loc;
19882 }
19883
19884 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
19885
19886 static void
19887 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
19888                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
19889                        struct attribute *attr)
19890 {
19891   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
19892
19893   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
19894
19895   baton->per_cu = cu->per_cu;
19896   gdb_assert (baton->per_cu);
19897   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
19898      don't run off the edge of the section.  */
19899   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
19900   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
19901   baton->base_address = cu->base_address;
19902   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
19903 }
19904
19905 static void
19906 dwarf2_symbol_mark_computed (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
19907                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
19908 {
19909   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19910   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
19911
19912   if (attr_form_is_section_offset (attr)
19913       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
19914          the section.  If so, fall through to the complaint in the
19915          other branch.  */
19916       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
19917     {
19918       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
19919
19920       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
19921                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
19922
19923       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
19924
19925       if (cu->base_known == 0)
19926         complaint (&symfile_complaints,
19927                    _("Location list used without "
19928                      "specifying the CU base address."));
19929
19930       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
19931                                    ? dwarf2_loclist_block_index
19932                                    : dwarf2_loclist_index);
19933       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
19934     }
19935   else
19936     {
19937       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
19938
19939       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
19940                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
19941       baton->per_cu = cu->per_cu;
19942       gdb_assert (baton->per_cu);
19943
19944       if (attr_form_is_block (attr))
19945         {
19946           /* Note that we're just copying the block's data pointer
19947              here, not the actual data.  We're still pointing into the
19948              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
19949              that buffer, but when we do clean up properly this may
19950              need to change.  */
19951           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
19952           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
19953         }
19954       else
19955         {
19956           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
19957                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
19958           baton->size = 0;
19959         }
19960
19961       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
19962                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
19963                                    : dwarf2_locexpr_index);
19964       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
19965     }
19966 }
19967
19968 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
19969    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
19970    returned.  */
19971
19972 struct objfile *
19973 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19974 {
19975   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
19976
19977   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
19978      correct file containing this variable.  */
19979   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
19980     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
19981
19982   return objfile;
19983 }
19984
19985 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
19986    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
19987    CU_HEADERP first.  */
19988
19989 static const struct comp_unit_head *
19990 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
19991                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19992 {
19993   const gdb_byte *info_ptr;
19994
19995   if (per_cu->cu)
19996     return &per_cu->cu->header;
19997
19998   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
19999
20000   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
20001   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
20002
20003   return cu_headerp;
20004 }
20005
20006 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
20007
20008 int
20009 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20010 {
20011   struct comp_unit_head cu_header_local;
20012   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
20013
20014   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
20015
20016   return cu_headerp->addr_size;
20017 }
20018
20019 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
20020
20021 int
20022 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20023 {
20024   struct comp_unit_head cu_header_local;
20025   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
20026
20027   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
20028
20029   return cu_headerp->offset_size;
20030 }
20031
20032 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
20033
20034 int
20035 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20036 {
20037   struct comp_unit_head cu_header_local;
20038   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
20039
20040   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
20041
20042   if (cu_headerp->version == 2)
20043     return cu_headerp->addr_size;
20044   else
20045     return cu_headerp->offset_size;
20046 }
20047
20048 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
20049    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
20050    file, then the offset may be different from the corresponding
20051    offset in the parent objfile.  */
20052
20053 CORE_ADDR
20054 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20055 {
20056   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
20057
20058   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
20059 }
20060
20061 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
20062    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
20063
20064 static struct dwarf2_per_cu_data *
20065 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
20066                                   unsigned int offset_in_dwz,
20067                                   struct objfile *objfile)
20068 {
20069   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
20070   int low, high;
20071   const sect_offset *cu_off;
20072
20073   low = 0;
20074   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
20075   while (high > low)
20076     {
20077       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
20078       int mid = low + (high - low) / 2;
20079
20080       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
20081       cu_off = &mid_cu->offset;
20082       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
20083           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
20084               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
20085         high = mid;
20086       else
20087         low = mid + 1;
20088     }
20089   gdb_assert (low == high);
20090   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
20091   cu_off = &this_cu->offset;
20092   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
20093     {
20094       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
20095         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
20096                "offset 0x%lx [in module %s]"),
20097                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
20098
20099       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
20100                   <= offset.sect_off);
20101       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
20102     }
20103   else
20104     {
20105       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
20106       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
20107           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
20108         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
20109       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
20110       return this_cu;
20111     }
20112 }
20113
20114 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
20115
20116 static void
20117 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20118 {
20119   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
20120   per_cu->cu = cu;
20121   cu->per_cu = per_cu;
20122   cu->objfile = per_cu->objfile;
20123   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
20124 }
20125
20126 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
20127
20128 static void
20129 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
20130                        enum language pretend_language)
20131 {
20132   struct attribute *attr;
20133
20134   /* Set the language we're debugging.  */
20135   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
20136   if (attr)
20137     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
20138   else
20139     {
20140       cu->language = pretend_language;
20141       cu->language_defn = language_def (cu->language);
20142     }
20143
20144   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
20145   if (attr)
20146     cu->producer = DW_STRING (attr);
20147 }
20148
20149 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
20150    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
20151    the caller is responsible for that.
20152    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
20153    cleanup routine.  */
20154
20155 static void
20156 free_heap_comp_unit (void *data)
20157 {
20158   struct dwarf2_cu *cu = data;
20159
20160   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
20161   cu->per_cu->cu = NULL;
20162   cu->per_cu = NULL;
20163
20164   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
20165
20166   xfree (cu);
20167 }
20168
20169 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
20170    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
20171    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
20172
20173 static void
20174 free_stack_comp_unit (void *data)
20175 {
20176   struct dwarf2_cu *cu = data;
20177
20178   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
20179   cu->per_cu->cu = NULL;
20180   cu->per_cu = NULL;
20181
20182   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
20183   cu->partial_dies = NULL;
20184 }
20185
20186 /* Free all cached compilation units.  */
20187
20188 static void
20189 free_cached_comp_units (void *data)
20190 {
20191   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
20192
20193   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20194   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20195   while (per_cu != NULL)
20196     {
20197       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
20198
20199       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20200
20201       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
20202       *last_chain = next_cu;
20203
20204       per_cu = next_cu;
20205     }
20206 }
20207
20208 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
20209    any that are too old.  */
20210
20211 static void
20212 age_cached_comp_units (void)
20213 {
20214   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
20215
20216   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
20217   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20218   while (per_cu != NULL)
20219     {
20220       per_cu->cu->last_used ++;
20221       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
20222         dwarf2_mark (per_cu->cu);
20223       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20224     }
20225
20226   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20227   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20228   while (per_cu != NULL)
20229     {
20230       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
20231
20232       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20233
20234       if (!per_cu->cu->mark)
20235         {
20236           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
20237           *last_chain = next_cu;
20238         }
20239       else
20240         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
20241
20242       per_cu = next_cu;
20243     }
20244 }
20245
20246 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
20247
20248 static void
20249 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
20250 {
20251   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
20252
20253   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20254   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20255   while (per_cu != NULL)
20256     {
20257       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
20258
20259       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20260
20261       if (per_cu == target_per_cu)
20262         {
20263           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
20264           per_cu->cu = NULL;
20265           *last_chain = next_cu;
20266           break;
20267         }
20268       else
20269         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
20270
20271       per_cu = next_cu;
20272     }
20273 }
20274
20275 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
20276
20277 void
20278 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
20279 {
20280   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
20281
20282   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
20283     return;
20284
20285   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
20286   free_cached_comp_units (NULL);
20287
20288   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
20289     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
20290
20291   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
20292 }
20293
20294 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
20295    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
20296    when the DIEs are flushed out of cache.
20297
20298    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
20299    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
20300    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
20301    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
20302    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
20303    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
20304    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
20305    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
20306    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
20307
20308 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
20309 {
20310   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
20311   sect_offset offset;
20312   struct type *type;
20313 };
20314
20315 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
20316
20317 static hashval_t
20318 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
20319 {
20320   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
20321
20322   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
20323 }
20324
20325 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
20326
20327 static int
20328 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
20329 {
20330   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
20331   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
20332
20333   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
20334           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
20335 }
20336
20337 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
20338    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
20339
20340    The DIEs reading must have careful ordering to:
20341     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
20342       reading current DIE.
20343     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
20344       while reading in other DIEs.
20345     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
20346       the type without accessing its fields.
20347
20348    Therefore caller should follow these rules:
20349      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
20350        before building the type and calling set_die_type.
20351      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
20352        possible before fetching more types to complete the current type.
20353      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
20354
20355 static struct type *
20356 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
20357 {
20358   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
20359   struct objfile *objfile = cu->objfile;
20360
20361   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
20362      initialized (if not already set).  There are a few types where
20363      we should not be doing so, because the type-specific area is
20364      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
20365      where the type-specific area is used to store the floatformat).
20366      But this is not a problem, because the gnat-specific information
20367      is actually not needed for these types.  */
20368   if (need_gnat_info (cu)
20369       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
20370       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
20371       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
20372     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
20373
20374   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
20375     {
20376       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
20377         htab_create_alloc_ex (127,
20378                               per_cu_offset_and_type_hash,
20379                               per_cu_offset_and_type_eq,
20380                               NULL,
20381                               &objfile->objfile_obstack,
20382                               hashtab_obstack_allocate,
20383                               dummy_obstack_deallocate);
20384     }
20385
20386   ofs.per_cu = cu->per_cu;
20387   ofs.offset = die->offset;
20388   ofs.type = type;
20389   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
20390     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
20391   if (*slot)
20392     complaint (&symfile_complaints,
20393                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
20394                die->offset.sect_off);
20395   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
20396   **slot = ofs;
20397   return type;
20398 }
20399
20400 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
20401    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
20402
20403 static struct type *
20404 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
20405                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20406 {
20407   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
20408
20409   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
20410     return NULL;
20411
20412   ofs.per_cu = per_cu;
20413   ofs.offset = offset;
20414   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
20415   if (slot)
20416     return slot->type;
20417   else
20418     return NULL;
20419 }
20420
20421 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
20422    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
20423
20424 static struct type *
20425 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
20426 {
20427   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
20428 }
20429
20430 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
20431
20432 static void
20433 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
20434                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
20435 {
20436   void **slot;
20437
20438   if (cu->dependencies == NULL)
20439     cu->dependencies
20440       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
20441                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
20442                               hashtab_obstack_allocate,
20443                               dummy_obstack_deallocate);
20444
20445   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
20446   if (*slot == NULL)
20447     *slot = ref_per_cu;
20448 }
20449
20450 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
20451    Set the mark field in every compilation unit in the
20452    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
20453
20454 static int
20455 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
20456 {
20457   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
20458
20459   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
20460
20461   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
20462      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
20463      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
20464   if (per_cu->cu == NULL)
20465     return 1;
20466
20467   if (per_cu->cu->mark)
20468     return 1;
20469   per_cu->cu->mark = 1;
20470
20471   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
20472     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
20473
20474   return 1;
20475 }
20476
20477 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
20478    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
20479
20480 static void
20481 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
20482 {
20483   if (cu->mark)
20484     return;
20485   cu->mark = 1;
20486   if (cu->dependencies != NULL)
20487     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
20488 }
20489
20490 static void
20491 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20492 {
20493   while (per_cu)
20494     {
20495       per_cu->cu->mark = 0;
20496       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20497     }
20498 }
20499
20500 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
20501    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
20502
20503 static hashval_t
20504 partial_die_hash (const void *item)
20505 {
20506   const struct partial_die_info *part_die = item;
20507
20508   return part_die->offset.sect_off;
20509 }
20510
20511 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
20512    are equal if they have the same offset.  */
20513
20514 static int
20515 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
20516 {
20517   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
20518   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
20519
20520   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
20521 }
20522
20523 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
20524 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
20525
20526 static void
20527 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
20528 {
20529   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", -1, gdb_stdout);
20530 }
20531
20532 static void
20533 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
20534 {
20535   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
20536 }
20537
20538 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
20539
20540 static void
20541 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
20542 {
20543   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
20544   int ix;
20545
20546   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
20547    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
20548
20549   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
20550     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
20551               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
20552   xfree (data->all_type_units);
20553
20554   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
20555
20556   if (data->dwo_files)
20557     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
20558   if (data->dwp_file)
20559     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
20560
20561   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
20562     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
20563 }
20564
20565 \f
20566 /* The "save gdb-index" command.  */
20567
20568 /* The contents of the hash table we create when building the string
20569    table.  */
20570 struct strtab_entry
20571 {
20572   offset_type offset;
20573   const char *str;
20574 };
20575
20576 /* Hash function for a strtab_entry.
20577
20578    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
20579    compatibility is needed.  */
20580
20581 static hashval_t
20582 hash_strtab_entry (const void *e)
20583 {
20584   const struct strtab_entry *entry = e;
20585   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
20586 }
20587
20588 /* Equality function for a strtab_entry.  */
20589
20590 static int
20591 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
20592 {
20593   const struct strtab_entry *ea = a;
20594   const struct strtab_entry *eb = b;
20595   return !strcmp (ea->str, eb->str);
20596 }
20597
20598 /* Create a strtab_entry hash table.  */
20599
20600 static htab_t
20601 create_strtab (void)
20602 {
20603   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
20604                             xfree, xcalloc, xfree);
20605 }
20606
20607 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
20608    host order.  */
20609
20610 static offset_type
20611 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
20612 {
20613   void **slot;
20614   struct strtab_entry entry;
20615   struct strtab_entry *result;
20616
20617   entry.str = str;
20618   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
20619   if (*slot)
20620     result = *slot;
20621   else
20622     {
20623       result = XNEW (struct strtab_entry);
20624       result->offset = obstack_object_size (cpool);
20625       result->str = str;
20626       obstack_grow_str0 (cpool, str);
20627       *slot = result;
20628     }
20629   return result->offset;
20630 }
20631
20632 /* An entry in the symbol table.  */
20633 struct symtab_index_entry
20634 {
20635   /* The name of the symbol.  */
20636   const char *name;
20637   /* The offset of the name in the constant pool.  */
20638   offset_type index_offset;
20639   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
20640      of this name.  */
20641   VEC (offset_type) *cu_indices;
20642 };
20643
20644 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
20645 struct mapped_symtab
20646 {
20647   offset_type n_elements;
20648   offset_type size;
20649   struct symtab_index_entry **data;
20650 };
20651
20652 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
20653
20654 static hashval_t
20655 hash_symtab_entry (const void *e)
20656 {
20657   const struct symtab_index_entry *entry = e;
20658   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
20659                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
20660                                                             entry->cu_indices),
20661                          0);
20662 }
20663
20664 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
20665
20666 static int
20667 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
20668 {
20669   const struct symtab_index_entry *ea = a;
20670   const struct symtab_index_entry *eb = b;
20671   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
20672   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
20673     return 0;
20674   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
20675                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
20676                   sizeof (offset_type) * len);
20677 }
20678
20679 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
20680
20681 static void
20682 delete_symtab_entry (void *p)
20683 {
20684   struct symtab_index_entry *entry = p;
20685   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
20686   xfree (entry);
20687 }
20688
20689 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
20690
20691 static htab_t
20692 create_symbol_hash_table (void)
20693 {
20694   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
20695                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
20696 }
20697
20698 /* Create a new mapped symtab object.  */
20699
20700 static struct mapped_symtab *
20701 create_mapped_symtab (void)
20702 {
20703   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
20704   symtab->n_elements = 0;
20705   symtab->size = 1024;
20706   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
20707   return symtab;
20708 }
20709
20710 /* Destroy a mapped_symtab.  */
20711
20712 static void
20713 cleanup_mapped_symtab (void *p)
20714 {
20715   struct mapped_symtab *symtab = p;
20716   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
20717      destroyed.  */
20718   xfree (symtab->data);
20719   xfree (symtab);
20720 }
20721
20722 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
20723    the slot.
20724    
20725    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
20726    compatibility is needed.  */
20727
20728 static struct symtab_index_entry **
20729 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
20730 {
20731   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
20732
20733   index = hash & (symtab->size - 1);
20734   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
20735
20736   for (;;)
20737     {
20738       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
20739         return &symtab->data[index];
20740       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
20741     }
20742 }
20743
20744 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
20745
20746 static void
20747 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
20748 {
20749   offset_type old_size = symtab->size;
20750   offset_type i;
20751   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
20752
20753   symtab->size *= 2;
20754   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
20755
20756   for (i = 0; i < old_size; ++i)
20757     {
20758       if (old_entries[i])
20759         {
20760           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
20761                                                         old_entries[i]->name);
20762           *slot = old_entries[i];
20763         }
20764     }
20765
20766   xfree (old_entries);
20767 }
20768
20769 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
20770    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
20771    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
20772
20773 static void
20774 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
20775                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
20776                  offset_type cu_index)
20777 {
20778   struct symtab_index_entry **slot;
20779   offset_type cu_index_and_attrs;
20780
20781   ++symtab->n_elements;
20782   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
20783     hash_expand (symtab);
20784
20785   slot = find_slot (symtab, name);
20786   if (!*slot)
20787     {
20788       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
20789       (*slot)->name = name;
20790       /* index_offset is set later.  */
20791       (*slot)->cu_indices = NULL;
20792     }
20793
20794   cu_index_and_attrs = 0;
20795   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
20796   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
20797   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
20798
20799   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
20800      duplication.
20801      We process all global symbols and then all static symbols
20802      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
20803      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
20804      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
20805      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
20806   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
20807 }
20808
20809 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
20810
20811 static int
20812 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
20813 {
20814   offset_type a = *(offset_type *) ap;
20815   offset_type b = *(offset_type *) bp;
20816
20817   return (a > b) - (b > a);
20818 }
20819
20820 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
20821
20822 static void
20823 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
20824 {
20825   int i;
20826
20827   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
20828     {
20829       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
20830
20831       if (entry
20832           && entry->cu_indices != NULL)
20833         {
20834           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
20835           offset_type last_value;
20836
20837           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
20838                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
20839                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
20840
20841           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
20842           next_to_insert = 1;
20843           for (next_to_check = 1;
20844                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
20845                ++next_to_check)
20846             {
20847               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
20848                   != last_value)
20849                 {
20850                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
20851                                           next_to_check);
20852                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
20853                                last_value);
20854                   ++next_to_insert;
20855                 }
20856             }
20857           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
20858         }
20859     }
20860 }
20861
20862 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
20863
20864 static offset_type
20865 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
20866                       struct symtab_index_entry *entry)
20867 {
20868   void **slot;
20869
20870   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
20871   if (!*slot)
20872     {
20873       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
20874       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
20875       offset_type iter;
20876       int i;
20877
20878       *slot = entry;
20879       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
20880
20881       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
20882       for (i = 0;
20883            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
20884            ++i)
20885         {
20886           val = MAYBE_SWAP (iter);
20887           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
20888         }
20889     }
20890   else
20891     {
20892       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
20893       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
20894       entry = old_entry;
20895     }
20896   return entry->index_offset;
20897 }
20898
20899 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
20900    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
20901
20902 static void
20903 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
20904                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
20905 {
20906   offset_type i;
20907   htab_t symbol_hash_table;
20908   htab_t str_table;
20909
20910   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
20911   str_table = create_strtab ();
20912
20913   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
20914      ensure alignment is ok.  */
20915   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
20916     {
20917       if (symtab->data[i])
20918         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
20919     }
20920
20921   /* Now write out the hash table.  */
20922   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
20923     {
20924       offset_type str_off, vec_off;
20925
20926       if (symtab->data[i])
20927         {
20928           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
20929           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
20930         }
20931       else
20932         {
20933           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
20934              to have 0 for both offsets.  */
20935           str_off = 0;
20936           vec_off = 0;
20937         }
20938
20939       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
20940       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
20941
20942       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
20943       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
20944     }
20945
20946   htab_delete (str_table);
20947   htab_delete (symbol_hash_table);
20948 }
20949
20950 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
20951 struct psymtab_cu_index_map
20952 {
20953   struct partial_symtab *psymtab;
20954   unsigned int cu_index;
20955 };
20956
20957 static hashval_t
20958 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
20959 {
20960   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
20961
20962   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
20963 }
20964
20965 static int
20966 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
20967 {
20968   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
20969   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
20970
20971   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
20972 }
20973
20974 /* Helper struct for building the address table.  */
20975 struct addrmap_index_data
20976 {
20977   struct objfile *objfile;
20978   struct obstack *addr_obstack;
20979   htab_t cu_index_htab;
20980
20981   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
20982      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
20983      that we know the end of the entry).  */
20984   int previous_valid;
20985   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
20986   unsigned int previous_cu_index;
20987   /* Start address of the CU.  */
20988   CORE_ADDR previous_cu_start;
20989 };
20990
20991 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
20992
20993 static void
20994 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
20995                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
20996 {
20997   offset_type cu_index_to_write;
20998   gdb_byte addr[8];
20999   CORE_ADDR baseaddr;
21000
21001   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21002
21003   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
21004   obstack_grow (obstack, addr, 8);
21005   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
21006   obstack_grow (obstack, addr, 8);
21007   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
21008   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
21009 }
21010
21011 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
21012
21013 static int
21014 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
21015 {
21016   struct addrmap_index_data *data = datap;
21017   struct partial_symtab *pst = obj;
21018
21019   if (data->previous_valid)
21020     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
21021                        data->previous_cu_start, start_addr,
21022                        data->previous_cu_index);
21023
21024   data->previous_cu_start = start_addr;
21025   if (pst != NULL)
21026     {
21027       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
21028       find_map.psymtab = pst;
21029       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
21030       gdb_assert (map != NULL);
21031       data->previous_cu_index = map->cu_index;
21032       data->previous_valid = 1;
21033     }
21034   else
21035       data->previous_valid = 0;
21036
21037   return 0;
21038 }
21039
21040 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
21041    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
21042    in the index file.  */
21043
21044 static void
21045 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
21046                    htab_t cu_index_htab)
21047 {
21048   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
21049
21050   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
21051      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
21052      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
21053
21054   addrmap_index_data.objfile = objfile;
21055   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
21056   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
21057   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
21058
21059   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
21060                    &addrmap_index_data);
21061
21062   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
21063      is valid, but we should still handle it.
21064      The end address is recorded as the start of the next region, but that
21065      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
21066      anyway.  */
21067   if (addrmap_index_data.previous_valid)
21068     add_address_entry (objfile, obstack,
21069                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
21070                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
21071 }
21072
21073 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
21074
21075 static gdb_index_symbol_kind
21076 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
21077 {
21078   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
21079   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
21080
21081   switch (domain)
21082     {
21083     case VAR_DOMAIN:
21084       switch (aclass)
21085         {
21086         case LOC_BLOCK:
21087           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
21088         case LOC_TYPEDEF:
21089           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
21090         case LOC_COMPUTED:
21091         case LOC_CONST_BYTES:
21092         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
21093         case LOC_STATIC:
21094           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
21095         case LOC_CONST:
21096           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
21097              short of reading the type info.  For now punt.  */
21098           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
21099         default:
21100           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
21101              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
21102           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
21103         }
21104     case STRUCT_DOMAIN:
21105       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
21106     default:
21107       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
21108     }
21109 }
21110
21111 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
21112
21113 static void
21114 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
21115                 htab_t psyms_seen,
21116                 struct partial_symbol **psymp,
21117                 int count,
21118                 offset_type cu_index,
21119                 int is_static)
21120 {
21121   for (; count-- > 0; ++psymp)
21122     {
21123       struct partial_symbol *psym = *psymp;
21124       void **slot;
21125
21126       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
21127         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
21128
21129       /* Only add a given psymbol once.  */
21130       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
21131       if (!*slot)
21132         {
21133           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
21134
21135           *slot = psym;
21136           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
21137                            is_static, kind, cu_index);
21138         }
21139     }
21140 }
21141
21142 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
21143    exception if there is an error.  */
21144
21145 static void
21146 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
21147 {
21148   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
21149               file)
21150       != obstack_object_size (obstack))
21151     error (_("couldn't data write to file"));
21152 }
21153
21154 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
21155
21156 static void
21157 unlink_if_set (void *p)
21158 {
21159   char **filename = p;
21160   if (*filename)
21161     unlink (*filename);
21162 }
21163
21164 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
21165 struct signatured_type_index_data
21166 {
21167   struct objfile *objfile;
21168   struct mapped_symtab *symtab;
21169   struct obstack *types_list;
21170   htab_t psyms_seen;
21171   int cu_index;
21172 };
21173
21174 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
21175    obstack.  */
21176
21177 static int
21178 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
21179 {
21180   struct signatured_type_index_data *info = d;
21181   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
21182   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
21183   gdb_byte val[8];
21184
21185   write_psymbols (info->symtab,
21186                   info->psyms_seen,
21187                   info->objfile->global_psymbols.list
21188                   + psymtab->globals_offset,
21189                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
21190                   0);
21191   write_psymbols (info->symtab,
21192                   info->psyms_seen,
21193                   info->objfile->static_psymbols.list
21194                   + psymtab->statics_offset,
21195                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
21196                   1);
21197
21198   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
21199                           entry->per_cu.offset.sect_off);
21200   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
21201   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
21202                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
21203   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
21204   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
21205   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
21206
21207   ++info->cu_index;
21208
21209   return 1;
21210 }
21211
21212 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
21213    if they appeared in this psymtab.  */
21214
21215 static void
21216 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
21217                             struct partial_symtab *psymtab,
21218                             struct mapped_symtab *symtab,
21219                             htab_t psyms_seen,
21220                             offset_type cu_index)
21221 {
21222   int i;
21223
21224   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
21225     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
21226       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
21227                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
21228
21229   write_psymbols (symtab,
21230                   psyms_seen,
21231                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
21232                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
21233                   0);
21234   write_psymbols (symtab,
21235                   psyms_seen,
21236                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
21237                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
21238                   1);
21239 }
21240
21241 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
21242
21243 static void
21244 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
21245 {
21246   struct cleanup *cleanup;
21247   char *filename, *cleanup_filename;
21248   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
21249   struct obstack cu_list, types_cu_list;
21250   int i;
21251   FILE *out_file;
21252   struct mapped_symtab *symtab;
21253   offset_type val, size_of_contents, total_len;
21254   struct stat st;
21255   htab_t psyms_seen;
21256   htab_t cu_index_htab;
21257   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
21258
21259   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
21260     return;
21261
21262   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
21263     error (_("Cannot use an index to create the index"));
21264
21265   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
21266     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
21267
21268   if (stat (objfile->name, &st) < 0)
21269     perror_with_name (objfile->name);
21270
21271   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile->name),
21272                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
21273   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
21274
21275   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
21276   if (!out_file)
21277     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
21278
21279   cleanup_filename = filename;
21280   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
21281
21282   symtab = create_mapped_symtab ();
21283   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
21284
21285   obstack_init (&addr_obstack);
21286   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
21287
21288   obstack_init (&cu_list);
21289   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
21290
21291   obstack_init (&types_cu_list);
21292   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
21293
21294   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21295                                   NULL, xcalloc, xfree);
21296   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
21297
21298   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
21299      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
21300      in the index file).  This will later be needed to write the address
21301      table.  */
21302   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
21303                                      hash_psymtab_cu_index,
21304                                      eq_psymtab_cu_index,
21305                                      NULL, xcalloc, xfree);
21306   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
21307   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
21308     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
21309              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
21310   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
21311
21312   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
21313      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
21314      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
21315   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
21316     {
21317       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
21318         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
21319       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
21320       gdb_byte val[8];
21321       struct psymtab_cu_index_map *map;
21322       void **slot;
21323
21324       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
21325          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
21326          need to be present in .gdb_index.  */
21327       if (psymtab == NULL)
21328         continue;
21329
21330       if (psymtab->user == NULL)
21331         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
21332
21333       map = &psymtab_cu_index_map[i];
21334       map->psymtab = psymtab;
21335       map->cu_index = i;
21336       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
21337       gdb_assert (slot != NULL);
21338       gdb_assert (*slot == NULL);
21339       *slot = map;
21340
21341       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
21342                               per_cu->offset.sect_off);
21343       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
21344       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
21345       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
21346     }
21347
21348   /* Dump the address map.  */
21349   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
21350
21351   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
21352   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
21353     {
21354       struct signatured_type_index_data sig_data;
21355
21356       sig_data.objfile = objfile;
21357       sig_data.symtab = symtab;
21358       sig_data.types_list = &types_cu_list;
21359       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
21360       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
21361       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
21362                               write_one_signatured_type, &sig_data);
21363     }
21364
21365   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
21366      lists.  */
21367   uniquify_cu_indices (symtab);
21368
21369   obstack_init (&constant_pool);
21370   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
21371   obstack_init (&symtab_obstack);
21372   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
21373   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
21374
21375   obstack_init (&contents);
21376   make_cleanup_obstack_free (&contents);
21377   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
21378   total_len = size_of_contents;
21379
21380   /* The version number.  */
21381   val = MAYBE_SWAP (8);
21382   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21383
21384   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
21385   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21386   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21387   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
21388
21389   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
21390   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21391   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21392   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
21393
21394   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
21395   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21396   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21397   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
21398
21399   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
21400   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21401   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21402   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
21403
21404   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
21405   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21406   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21407   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
21408
21409   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
21410
21411   write_obstack (out_file, &contents);
21412   write_obstack (out_file, &cu_list);
21413   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
21414   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
21415   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
21416   write_obstack (out_file, &constant_pool);
21417
21418   fclose (out_file);
21419
21420   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
21421      here.  See unlink_if_set.  */
21422   cleanup_filename = NULL;
21423
21424   do_cleanups (cleanup);
21425 }
21426
21427 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
21428    
21429    Note that the file format used by this command is documented in the
21430    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
21431
21432 static void
21433 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
21434 {
21435   struct objfile *objfile;
21436
21437   if (!arg || !*arg)
21438     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
21439
21440   ALL_OBJFILES (objfile)
21441   {
21442     struct stat st;
21443
21444     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
21445     if (stat (objfile->name, &st) < 0)
21446       continue;
21447
21448     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21449     if (dwarf2_per_objfile)
21450       {
21451         volatile struct gdb_exception except;
21452
21453         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
21454           {
21455             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
21456           }
21457         if (except.reason < 0)
21458           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
21459                              _("Error while writing index for `%s': "),
21460                              objfile->name);
21461       }
21462   }
21463 }
21464
21465 \f
21466
21467 int dwarf2_always_disassemble;
21468
21469 static void
21470 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
21471                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
21472 {
21473   fprintf_filtered (file,
21474                     _("Whether to always disassemble "
21475                       "DWARF expressions is %s.\n"),
21476                     value);
21477 }
21478
21479 static void
21480 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
21481                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
21482 {
21483   fprintf_filtered (file,
21484                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
21485                     value);
21486 }
21487
21488 void _initialize_dwarf2_read (void);
21489
21490 void
21491 _initialize_dwarf2_read (void)
21492 {
21493   struct cmd_list_element *c;
21494
21495   dwarf2_objfile_data_key
21496     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
21497
21498   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
21499 Set DWARF 2 specific variables.\n\
21500 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
21501                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
21502                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
21503
21504   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
21505 Show DWARF 2 specific variables\n\
21506 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
21507                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
21508                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
21509
21510   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
21511                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
21512 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
21513 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
21514 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
21515 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
21516 caching, which can slow down startup."),
21517                             NULL,
21518                             show_dwarf2_max_cache_age,
21519                             &set_dwarf2_cmdlist,
21520                             &show_dwarf2_cmdlist);
21521
21522   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
21523                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
21524 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
21525 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
21526 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
21527 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
21528 conversational style, when possible."),
21529                            NULL,
21530                            show_dwarf2_always_disassemble,
21531                            &set_dwarf2_cmdlist,
21532                            &show_dwarf2_cmdlist);
21533
21534   add_setshow_boolean_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
21535 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
21536 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
21537 When enabled, debugging messages are printed during dwarf2 reading\n\
21538 and symtab expansion."),
21539                             NULL,
21540                             NULL,
21541                             &setdebuglist, &showdebuglist);
21542
21543   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
21544 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
21545 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
21546 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
21547 The value is the maximum depth to print."),
21548                              NULL,
21549                              NULL,
21550                              &setdebuglist, &showdebuglist);
21551
21552   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
21553 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
21554 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
21555 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
21556 the demangler."),
21557                            NULL, show_check_physname,
21558                            &setdebuglist, &showdebuglist);
21559
21560   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
21561                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
21562 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
21563 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
21564 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
21565 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
21566 performance issue.\n\
21567 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
21568                            NULL,
21569                            NULL,
21570                            &setlist, &showlist);
21571
21572   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
21573                _("\
21574 Save a gdb-index file.\n\
21575 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
21576                &save_cmdlist);
21577   set_cmd_completer (c, filename_completer);
21578
21579   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
21580                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
21581   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
21582                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
21583
21584   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
21585                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
21586   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
21587                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
21588 }