c78a46643dace50bef83dfcd82fa26acb3f6f03f
[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
71 #include <fcntl.h>
72 #include "gdb_string.h"
73 #include "gdb_assert.h"
74 #include <sys/types.h>
75
76 typedef struct symbol *symbolp;
77 DEF_VEC_P (symbolp);
78
79 /* When non-zero, print basic high level tracing messages.
80    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
81 static int dwarf2_read_debug = 0;
82
83 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
84 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
85
86 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
87 static int check_physname = 0;
88
89 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
90 static int use_deprecated_index_sections = 0;
91
92 /* When set, the file that we're processing is known to have debugging
93    info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce this information,
94    but later versions do.  */
95
96 static int processing_has_namespace_info;
97
98 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
99
100 struct dwarf2_section_info
101 {
102   asection *asection;
103   gdb_byte *buffer;
104   bfd_size_type size;
105   /* True if we have tried to read this section.  */
106   int readin;
107 };
108
109 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
110 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
111
112 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
113    architecture-independent.  */
114 typedef uint32_t offset_type;
115
116 DEF_VEC_I (offset_type);
117
118 /* Ensure only legit values are used.  */
119 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
120   do { \
121     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
122     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
123   } while (0)
124
125 /* Ensure only legit values are used.  */
126 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
127   do { \
128     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
129                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
130     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
131   } while (0)
132
133 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
134 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
135   do { \
136     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
137     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
138   } while (0)
139
140 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
141    a comment by the code that writes the index.  */
142 struct mapped_index
143 {
144   /* Index data format version.  */
145   int version;
146
147   /* The total length of the buffer.  */
148   off_t total_size;
149
150   /* A pointer to the address table data.  */
151   const gdb_byte *address_table;
152
153   /* Size of the address table data in bytes.  */
154   offset_type address_table_size;
155
156   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
157   const offset_type *symbol_table;
158
159   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
160   offset_type symbol_table_slots;
161
162   /* A pointer to the constant pool.  */
163   const char *constant_pool;
164 };
165
166 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
167 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
168
169 /* Collection of data recorded per objfile.
170    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
171
172 struct dwarf2_per_objfile
173 {
174   struct dwarf2_section_info info;
175   struct dwarf2_section_info abbrev;
176   struct dwarf2_section_info line;
177   struct dwarf2_section_info loc;
178   struct dwarf2_section_info macinfo;
179   struct dwarf2_section_info macro;
180   struct dwarf2_section_info str;
181   struct dwarf2_section_info ranges;
182   struct dwarf2_section_info addr;
183   struct dwarf2_section_info frame;
184   struct dwarf2_section_info eh_frame;
185   struct dwarf2_section_info gdb_index;
186
187   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
188
189   /* Back link.  */
190   struct objfile *objfile;
191
192   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
193      the target compilation unit of a particular reference.  */
194   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
195
196   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
197   int n_comp_units;
198
199   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
200   int n_type_units;
201
202   /* The .debug_types-related CUs (TUs).  */
203   struct signatured_type **all_type_units;
204
205   /* The number of entries in all_type_unit_groups.  */
206   int n_type_unit_groups;
207
208   /* Table of type unit groups.
209      This exists to make it easy to iterate over all CUs and TU groups.  */
210   struct type_unit_group **all_type_unit_groups;
211
212   /* Table of struct type_unit_group objects.
213      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
214   htab_t type_unit_groups;
215
216   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
217      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
218   htab_t signatured_types;
219
220   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
221      are doing.  */
222   struct tu_stats
223   {
224     int nr_uniq_abbrev_tables;
225     int nr_symtabs;
226     int nr_symtab_sharers;
227     int nr_stmt_less_type_units;
228   } tu_stats;
229
230   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
231      they can be freed later.  */
232   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
233
234   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
235      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
236   htab_t dwo_files;
237
238   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
239   int dwp_checked;
240
241   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
242   struct dwp_file *dwp_file;
243
244   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
245      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
246   struct dwz_file *dwz_file;
247
248   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
249      VMA of 0.  */
250   int has_section_at_zero;
251
252   /* True if we are using the mapped index,
253      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
254   unsigned char using_index;
255
256   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
257   struct mapped_index *index_table;
258
259   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
260      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
261      separate table of all line table entries to support the sharing.
262      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
263      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
264      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
265      CU and its associated TU group if there is one.  */
266   htab_t quick_file_names_table;
267
268   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
269      symbols.  */
270   int reading_partial_symbols;
271
272   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
273      This is NULL if not allocated yet.
274      The mapping is done via (CU/TU signature + DIE offset) -> type.  */
275   htab_t die_type_hash;
276
277   /* The CUs we recently read.  */
278   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
279 };
280
281 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
282
283 /* Default names of the debugging sections.  */
284
285 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
286    have a name like .zdebug_info.  */
287
288 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
289 {
290   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
291   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
292   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
293   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
294   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
295   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
296   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
297   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
298   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
299   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
300   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
301   { ".eh_frame", NULL },
302   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
303   23
304 };
305
306 /* List of DWO/DWP sections.  */
307
308 static const struct dwop_section_names
309 {
310   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
311   struct dwarf2_section_names info_dwo;
312   struct dwarf2_section_names line_dwo;
313   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
314   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
315   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
316   struct dwarf2_section_names str_dwo;
317   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
318   struct dwarf2_section_names types_dwo;
319   struct dwarf2_section_names cu_index;
320   struct dwarf2_section_names tu_index;
321 }
322 dwop_section_names =
323 {
324   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
325   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
326   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
327   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
328   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
329   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
330   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
331   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
332   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
333   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
334   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
335 };
336
337 /* local data types */
338
339 /* The data in a compilation unit header, after target2host
340    translation, looks like this.  */
341 struct comp_unit_head
342 {
343   unsigned int length;
344   short version;
345   unsigned char addr_size;
346   unsigned char signed_addr_p;
347   sect_offset abbrev_offset;
348
349   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
350   unsigned int offset_size;
351
352   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
353   unsigned int initial_length_size;
354
355   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
356      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
357   sect_offset offset;
358
359   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
360      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
361   cu_offset first_die_offset;
362 };
363
364 /* Type used for delaying computation of method physnames.
365    See comments for compute_delayed_physnames.  */
366 struct delayed_method_info
367 {
368   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
369   struct type *type;
370
371   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
372   int fnfield_index;
373
374   /* The index of the method in the fieldlist.  */
375   int index;
376
377   /* The name of the DIE.  */
378   const char *name;
379
380   /*  The DIE associated with this method.  */
381   struct die_info *die;
382 };
383
384 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
385 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
386
387 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
388 struct dwarf2_cu
389 {
390   /* The objfile containing this compilation unit.  */
391   struct objfile *objfile;
392
393   /* The header of the compilation unit.  */
394   struct comp_unit_head header;
395
396   /* Base address of this compilation unit.  */
397   CORE_ADDR base_address;
398
399   /* Non-zero if base_address has been set.  */
400   int base_known;
401
402   /* The language we are debugging.  */
403   enum language language;
404   const struct language_defn *language_defn;
405
406   const char *producer;
407
408   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
409      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
410      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
411      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
412
413      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
414      first local scope, and all other local scopes as nested local
415      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
416      distinguish these in buildsym.c.  */
417   struct pending **list_in_scope;
418
419   /* The abbrev table for this CU.
420      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
421      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
422   struct abbrev_table *abbrev_table;
423
424   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
425      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
426   htab_t partial_dies;
427
428   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
429      unit, including partial DIEs.  */
430   struct obstack comp_unit_obstack;
431
432   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
433      chains them all together, so that they can be released efficiently.
434      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
435      compilation units are cached...  */
436   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
437
438   /* Backchain to our per_cu entry if the tree has been built.  */
439   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
440
441   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
442   int last_used;
443
444   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
445      die_info->offset.sect_off as hash.  */
446   htab_t die_hash;
447
448   /* Full DIEs if read in.  */
449   struct die_info *dies;
450
451   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
452      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
453      partial symbol tables do not have dependencies.  */
454   htab_t dependencies;
455
456   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
457   struct line_header *line_header;
458
459   /* A list of methods which need to have physnames computed
460      after all type information has been read.  */
461   VEC (delayed_method_info) *method_list;
462
463   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
464   htab_t call_site_htab;
465
466   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
467      There is an invariant here that is important to remember:
468      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
469      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
470      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
471      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
472      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
473      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
474      is non-NULL).  */
475   struct dwo_unit *dwo_unit;
476
477   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
478      (zero is a valid value though).
479      Note this value comes from the stub CU/TU's DIE.  */
480   ULONGEST addr_base;
481
482   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
483      (zero is a valid value though).
484      Note this value comes from the stub CU/TU's DIE.
485      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
486      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
487      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
488      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
489      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
490      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
491      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
492   ULONGEST ranges_base;
493
494   /* Mark used when releasing cached dies.  */
495   unsigned int mark : 1;
496
497   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
498      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
499      any location list and still facing inlining issues if handled as
500      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
501   unsigned int has_loclist : 1;
502
503   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
504      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
505      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
506      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
507   unsigned int checked_producer : 1;
508   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
509   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
510   unsigned int producer_is_icc : 1;
511 };
512
513 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
514    processing it.  We put a pointer to this structure in the
515    read_symtab_private field of the psymtab.  */
516
517 struct dwarf2_per_cu_data
518 {
519   /* The start offset and length of this compilation unit.
520      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
521      initial_length_size.
522      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
523      not the DWO file.  */
524   sect_offset offset;
525   unsigned int length;
526
527   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
528      any of the current compilation units are processed.  */
529   unsigned int queued : 1;
530
531   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
532      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
533      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
534      hash table and don't find it.  */
535   unsigned int load_all_dies : 1;
536
537   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.  */
538   unsigned int is_debug_types : 1;
539
540   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
541   unsigned int is_dwz : 1;
542
543   /* The section this CU/TU lives in.
544      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
545      not the DWO file.  */
546   struct dwarf2_section_info *info_or_types_section;
547
548   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
549      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
550   struct dwarf2_cu *cu;
551
552   /* The corresponding objfile.
553      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
554      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
555   struct objfile *objfile;
556
557   /* When using partial symbol tables, the 'psymtab' field is active.
558      Otherwise the 'quick' field is active.  */
559   union
560   {
561     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
562        or NULL for unread partial units.  */
563     struct partial_symtab *psymtab;
564
565     /* Data needed by the "quick" functions.  */
566     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
567   } v;
568
569   union
570   {
571     /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
572        while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
573        and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
574        symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.  */
575     VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
576
577     /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
578        can share them.  If this is a TU, this points to the containing
579        symtab.  */
580     struct type_unit_group *type_unit_group;
581   } s;
582 };
583
584 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
585
586 struct signatured_type
587 {
588   /* The "per_cu" object of this type.
589      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
590      between them.  */
591   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
592
593   /* The type's signature.  */
594   ULONGEST signature;
595
596   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
597      If the definition lives in a DWO file, this value is unusable.  */
598   cu_offset type_offset_in_tu;
599
600   /* Offset in the section of the type's DIE.
601      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
602      .debug_types.dwo section.
603      The value is zero until the actual value is known.
604      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
605   sect_offset type_offset_in_section;
606 };
607
608 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
609    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
610
611 struct stmt_list_hash
612 {
613   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
614   struct dwo_unit *dwo_unit;
615
616   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
617   sect_offset line_offset;
618 };
619
620 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
621    an object of this type.  */
622
623 struct type_unit_group
624 {
625   /* dwarf2read.c's main "handle" on the symtab.
626      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
627      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
628      a "per_cu" handle on the symtab.
629      This PER_CU is recognized by having no section.  */
630 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->info_or_types_section == NULL)
631   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
632
633   union
634   {
635     /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
636        This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
637        and is deleted afterwards and not used again.  */
638     VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *tus;
639
640     /* When reading the line table in "quick" functions, we need a real TU.
641        Any will do, we know they all share the same DW_AT_stmt_list entry.
642        For simplicity's sake, we pick the first one.  */
643     struct dwarf2_per_cu_data *first_tu;
644   } t;
645
646   /* The primary symtab.
647      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
648      so we create an essentially anonymous symtab as the primary symtab.  */
649   struct symtab *primary_symtab;
650
651   /* The data used to construct the hash key.  */
652   struct stmt_list_hash hash;
653
654   /* The number of symtabs from the line header.
655      The value here must match line_header.num_file_names.  */
656   unsigned int num_symtabs;
657
658   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
659      DW_AT_stmt_list).
660      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
661      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
662      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
663      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
664      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
665      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
666   struct symtab **symtabs;
667 };
668
669 /* These sections are what may appear in a DWO file.  */
670
671 struct dwo_sections
672 {
673   struct dwarf2_section_info abbrev;
674   struct dwarf2_section_info line;
675   struct dwarf2_section_info loc;
676   struct dwarf2_section_info macinfo;
677   struct dwarf2_section_info macro;
678   struct dwarf2_section_info str;
679   struct dwarf2_section_info str_offsets;
680   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
681   struct dwarf2_section_info info;
682   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
683 };
684
685 /* Common bits of DWO CUs/TUs.  */
686
687 struct dwo_unit
688 {
689   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
690   struct dwo_file *dwo_file;
691
692   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
693      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
694      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
695   ULONGEST signature;
696
697   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
698   struct dwarf2_section_info *info_or_types_section;
699
700   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but for the DWO section.  */
701   sect_offset offset;
702   unsigned int length;
703
704   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
705   cu_offset type_offset_in_tu;
706 };
707
708 /* Data for one DWO file.
709    This includes virtual DWO files that have been packaged into a
710    DWP file.  */
711
712 struct dwo_file
713 {
714   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.  This is the hash key.
715      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
716      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
717      from related CU+TUs.  */
718   const char *name;
719
720   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
721      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
722   bfd *dbfd;
723
724   /* Section info for this file.  */
725   struct dwo_sections sections;
726
727   /* Table of CUs in the file.
728      Each element is a struct dwo_unit.  */
729   htab_t cus;
730
731   /* Table of TUs in the file.
732      Each element is a struct dwo_unit.  */
733   htab_t tus;
734 };
735
736 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
737
738 struct dwp_sections
739 {
740   struct dwarf2_section_info str;
741   struct dwarf2_section_info cu_index;
742   struct dwarf2_section_info tu_index;
743   /* The .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other sections are referenced
744      by section number.  We don't need to record them here.  */
745 };
746
747 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file.  */
748
749 struct virtual_dwo_sections
750 {
751   struct dwarf2_section_info abbrev;
752   struct dwarf2_section_info line;
753   struct dwarf2_section_info loc;
754   struct dwarf2_section_info macinfo;
755   struct dwarf2_section_info macro;
756   struct dwarf2_section_info str_offsets;
757   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
758      That is recorded here, and copied to dwo_unit.info_or_types_section.  */
759   struct dwarf2_section_info info_or_types;
760 };
761
762 /* Contents of DWP hash tables.  */
763
764 struct dwp_hash_table
765 {
766   uint32_t nr_units, nr_slots;
767   const gdb_byte *hash_table, *unit_table, *section_pool;
768 };
769
770 /* Data for one DWP file.  */
771
772 struct dwp_file
773 {
774   /* Name of the file.  */
775   const char *name;
776
777   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.  */
778   bfd *dbfd;
779
780   /* Section info for this file.  */
781   struct dwp_sections sections;
782
783   /* Table of CUs in the file. */
784   const struct dwp_hash_table *cus;
785
786   /* Table of TUs in the file.  */
787   const struct dwp_hash_table *tus;
788
789   /* Table of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
790   htab_t loaded_cutus;
791
792   /* Table to map ELF section numbers to their sections.  */
793   unsigned int num_sections;
794   asection **elf_sections;
795 };
796
797 /* This represents a '.dwz' file.  */
798
799 struct dwz_file
800 {
801   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
802   struct dwarf2_section_info abbrev;
803   struct dwarf2_section_info info;
804   struct dwarf2_section_info str;
805   struct dwarf2_section_info line;
806   struct dwarf2_section_info macro;
807   struct dwarf2_section_info gdb_index;
808
809   /* The dwz's BFD.  */
810   bfd *dwz_bfd;
811 };
812
813 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
814    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
815    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
816    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
817
818 struct die_reader_specs
819 {
820   /* die_section->asection->owner.  */
821   bfd* abfd;
822
823   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
824   struct dwarf2_cu *cu;
825
826   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
827   struct dwo_file *dwo_file;
828
829   /* The section the die comes from.
830      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
831   struct dwarf2_section_info *die_section;
832
833   /* die_section->buffer.  */
834   gdb_byte *buffer;
835
836   /* The end of the buffer.  */
837   const gdb_byte *buffer_end;
838 };
839
840 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
841 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
842                                       gdb_byte *info_ptr,
843                                       struct die_info *comp_unit_die,
844                                       int has_children,
845                                       void *data);
846
847 /* The line number information for a compilation unit (found in the
848    .debug_line section) begins with a "statement program header",
849    which contains the following information.  */
850 struct line_header
851 {
852   unsigned int total_length;
853   unsigned short version;
854   unsigned int header_length;
855   unsigned char minimum_instruction_length;
856   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
857   unsigned char default_is_stmt;
858   int line_base;
859   unsigned char line_range;
860   unsigned char opcode_base;
861
862   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
863      standard opcode whose value is i.  This means that
864      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
865      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
866   unsigned char *standard_opcode_lengths;
867
868   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
869      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
870      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
871      indigestion.  */
872   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
873   char **include_dirs;
874
875   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
876      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
877      Don't try to free them directly.  */
878   unsigned int num_file_names, file_names_size;
879   struct file_entry
880   {
881     char *name;
882     unsigned int dir_index;
883     unsigned int mod_time;
884     unsigned int length;
885     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
886     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
887   } *file_names;
888
889   /* The start and end of the statement program following this
890      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
891   gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
892 };
893
894 /* When we construct a partial symbol table entry we only
895    need this much information.  */
896 struct partial_die_info
897   {
898     /* Offset of this DIE.  */
899     sect_offset offset;
900
901     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
902     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
903
904     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
905     unsigned int has_children : 1;
906     unsigned int is_external : 1;
907     unsigned int is_declaration : 1;
908     unsigned int has_type : 1;
909     unsigned int has_specification : 1;
910     unsigned int has_pc_info : 1;
911     unsigned int may_be_inlined : 1;
912
913     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
914        computed.  */
915     unsigned int scope_set : 1;
916
917     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
918     unsigned int has_byte_size : 1;
919
920     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
921     unsigned int has_template_arguments : 1;
922
923     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
924     unsigned int fixup_called : 1;
925
926     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
927     unsigned int is_dwz : 1;
928
929     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
930     unsigned int spec_is_dwz : 1;
931
932     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
933        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
934     char *name;
935
936     /* The linkage name, if present.  */
937     const char *linkage_name;
938
939     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
940        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
941        when this compilation unit leaves the cache.  */
942     char *scope;
943
944     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
945        which field is live.  */
946     union
947     {
948       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
949       struct dwarf_block *locdesc;
950       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
951       sect_offset offset;
952     } d;
953
954     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
955     CORE_ADDR lowpc;
956     CORE_ADDR highpc;
957
958     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
959        DW_AT_sibling, if any.  */
960     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
961        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
962     gdb_byte *sibling;
963
964     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
965        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
966        DW_AT_extension).  */
967     sect_offset spec_offset;
968
969     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
970        if any.  */
971     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
972   };
973
974 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
975 struct abbrev_info
976   {
977     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
978     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
979     unsigned short has_children;                /* boolean */
980     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
981     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
982     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
983   };
984
985 struct attr_abbrev
986   {
987     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
988     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
989   };
990
991 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
992 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
993
994 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
995
996 struct abbrev_table
997 {
998   /* Where the abbrev table came from.
999      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1000   sect_offset offset;
1001
1002   /* Storage for the abbrev table.  */
1003   struct obstack abbrev_obstack;
1004
1005   /* Hash table of abbrevs.
1006      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1007      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1008      don't either.  */
1009   struct abbrev_info **abbrevs;
1010 };
1011
1012 /* Attributes have a name and a value.  */
1013 struct attribute
1014   {
1015     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1016     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1017
1018     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1019        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1020        here for better struct attribute alignment.  */
1021     unsigned int string_is_canonical : 1;
1022
1023     union
1024       {
1025         char *str;
1026         struct dwarf_block *blk;
1027         ULONGEST unsnd;
1028         LONGEST snd;
1029         CORE_ADDR addr;
1030         struct signatured_type *signatured_type;
1031       }
1032     u;
1033   };
1034
1035 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1036 struct die_info
1037   {
1038     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1039     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1040
1041     /* Number of attributes */
1042     unsigned char num_attrs;
1043
1044     /* True if we're presently building the full type name for the
1045        type derived from this DIE.  */
1046     unsigned char building_fullname : 1;
1047
1048     /* Abbrev number */
1049     unsigned int abbrev;
1050
1051     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1052     sect_offset offset;
1053
1054     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1055        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1056        this node; and all the children of a given node are chained
1057        together via their SIBLING fields.  */
1058     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1059     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1060     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1061
1062     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1063        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1064        sufficiently portable C.  */
1065     struct attribute attrs[1];
1066   };
1067
1068 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1069
1070 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1071 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1072 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1073 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1074 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1075 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1076 #define DW_SIGNATURED_TYPE(attr) ((attr)->u.signatured_type)
1077
1078 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1079 struct dwarf_block
1080   {
1081     size_t size;
1082
1083     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1084     gdb_byte *data;
1085   };
1086
1087 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1088 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1089 #endif
1090
1091 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1092 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1093 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1094 #endif
1095
1096 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1097    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1098    and friends.  */
1099 static int bits_per_byte = 8;
1100
1101 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1102    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1103    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1104 struct field_info
1105   {
1106     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1107     struct nextfield
1108       {
1109         struct nextfield *next;
1110         int accessibility;
1111         int virtuality;
1112         struct field field;
1113       }
1114      *fields, *baseclasses;
1115
1116     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1117     int nfields;
1118
1119     /* Number of baseclasses.  */
1120     int nbaseclasses;
1121
1122     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1123     int non_public_fields;
1124
1125     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1126        are encountered in the object file.  */
1127     struct nextfnfield
1128       {
1129         struct nextfnfield *next;
1130         struct fn_field fnfield;
1131       }
1132      *fnfields;
1133
1134     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1135        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1136        to the head of the member function field chain.  */
1137     struct fnfieldlist
1138       {
1139         char *name;
1140         int length;
1141         struct nextfnfield *head;
1142       }
1143      *fnfieldlists;
1144
1145     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1146     int nfnfields;
1147
1148     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1149        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1150     struct typedef_field_list
1151       {
1152         struct typedef_field field;
1153         struct typedef_field_list *next;
1154       }
1155     *typedef_field_list;
1156     unsigned typedef_field_list_count;
1157   };
1158
1159 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1160    for.  */
1161 struct dwarf2_queue_item
1162 {
1163   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1164   enum language pretend_language;
1165   struct dwarf2_queue_item *next;
1166 };
1167
1168 /* The current queue.  */
1169 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1170
1171 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1172    have not been referenced for the processing of this many
1173    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1174    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1175    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1176 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1177 static void
1178 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1179                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1180 {
1181   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1182                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1183                     value);
1184 }
1185
1186
1187 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1188
1189 static void
1190 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1191 {
1192   complaint (&symfile_complaints,
1193              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1194 }
1195
1196 static void
1197 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1198 {
1199   complaint (&symfile_complaints,
1200              _(".debug_line section has line data without a file"));
1201 }
1202
1203 static void
1204 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1205 {
1206   complaint (&symfile_complaints,
1207              _(".debug_line section has line "
1208                "program sequence without an end"));
1209 }
1210
1211 static void
1212 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1213 {
1214   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1215 }
1216
1217 static void
1218 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1219                                               int arg3)
1220 {
1221   complaint (&symfile_complaints,
1222              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1223              arg1, arg2, arg3);
1224 }
1225
1226 static void
1227 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1228 {
1229   complaint (&symfile_complaints,
1230              _("debug info runs off end of %s section"
1231                " [in module %s]"),
1232              section->asection->name,
1233              bfd_get_filename (section->asection->owner));
1234 }
1235
1236 static void
1237 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1238 {
1239   complaint (&symfile_complaints,
1240              _("macro debug info contains a "
1241                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1242              arg1);
1243 }
1244
1245 static void
1246 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1247 {
1248   complaint (&symfile_complaints,
1249              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1250              arg1, arg2);
1251 }
1252
1253 /* local function prototypes */
1254
1255 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1256
1257 static void dwarf2_create_include_psymtab (char *, struct partial_symtab *,
1258                                            struct objfile *);
1259
1260 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1261                                       struct dwarf2_cu *cu);
1262
1263 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1264
1265 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1266                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1267                                   int, struct dwarf2_cu *);
1268
1269 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1270                                 struct dwarf2_cu *);
1271
1272 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1273                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1274                                    int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1275
1276 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1277                                 CORE_ADDR *highpc, int need_pc,
1278                                 struct dwarf2_cu *cu);
1279
1280 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1281                                      struct dwarf2_cu *cu);
1282
1283 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1284                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1285                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1286
1287 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1288                                 struct objfile *);
1289
1290 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1291
1292 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1293   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1294
1295 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1296   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1297
1298 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1299
1300 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1301
1302 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1303                                  struct dwarf2_section_info *);
1304
1305 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1306
1307 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, gdb_byte *);
1308
1309 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1310   (const struct die_reader_specs *, gdb_byte *, int);
1311
1312 static gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1313                                    struct partial_die_info *,
1314                                    struct abbrev_info *,
1315                                    unsigned int,
1316                                    gdb_byte *);
1317
1318 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1319                                                   struct dwarf2_cu *);
1320
1321 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1322                                struct dwarf2_cu *);
1323
1324 static gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1325                                  struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1326                                  gdb_byte *);
1327
1328 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1329
1330 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1331
1332 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1333
1334 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1335
1336 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1337
1338 static CORE_ADDR read_address (bfd *, gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1339                                unsigned int *);
1340
1341 static LONGEST read_initial_length (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
1342
1343 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1344   (bfd *, gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1345    unsigned int *, unsigned int *);
1346
1347 static LONGEST read_offset (bfd *, gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1348                             unsigned int *);
1349
1350 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, gdb_byte *, unsigned int);
1351
1352 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1353                                        sect_offset);
1354
1355 static gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, gdb_byte *, unsigned int);
1356
1357 static char *read_direct_string (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
1358
1359 static char *read_indirect_string (bfd *, gdb_byte *,
1360                                    const struct comp_unit_head *,
1361                                    unsigned int *);
1362
1363 static char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1364
1365 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
1366
1367 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
1368
1369 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *, gdb_byte *,
1370                                               unsigned int *);
1371
1372 static char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1373                              struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST str_index);
1374
1375 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1376
1377 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1378                                       struct dwarf2_cu *);
1379
1380 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1381                                                 unsigned int);
1382
1383 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1384                                struct dwarf2_cu *cu);
1385
1386 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1387
1388 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1389                                            struct dwarf2_cu **);
1390
1391 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1392
1393 static void add_file_name (struct line_header *, char *, unsigned int,
1394                            unsigned int, unsigned int);
1395
1396 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1397                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1398
1399 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1400                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1401                                 int);
1402
1403 static void dwarf2_start_subfile (char *, const char *, const char *);
1404
1405 static void dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1406                                  char *, char *, CORE_ADDR);
1407
1408 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1409                                   struct dwarf2_cu *);
1410
1411 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1412                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1413
1414 static void dwarf2_const_value (struct attribute *, struct symbol *,
1415                                 struct dwarf2_cu *);
1416
1417 static void dwarf2_const_value_attr (struct attribute *attr,
1418                                      struct type *type,
1419                                      const char *name,
1420                                      struct obstack *obstack,
1421                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1422                                      gdb_byte **bytes,
1423                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1424
1425 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1426
1427 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1428
1429 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1430                                           struct dwarf2_cu *);
1431
1432 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1433                                   struct dwarf2_cu *);
1434
1435 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1436                                          struct dwarf2_cu *);
1437
1438 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, struct attribute *,
1439                                      struct dwarf2_cu *);
1440
1441 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1442
1443 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1444
1445 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1446
1447 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1448                               const char *suffix, int physname,
1449                               struct dwarf2_cu *cu);
1450
1451 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1452
1453 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1454
1455 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1456
1457 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1458
1459 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1460
1461 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1462                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1463
1464 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1465                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1466                                  struct partial_symtab *);
1467
1468 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1469                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1470                                  struct dwarf2_cu *);
1471
1472 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1473                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1474
1475 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1476                               struct dwarf2_cu *);
1477
1478 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1479                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1480
1481 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1482                                   struct die_info *, struct type *,
1483                                   struct dwarf2_cu *);
1484
1485 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1486                                              struct type *,
1487                                              struct dwarf2_cu *);
1488
1489 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1490
1491 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1492
1493 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1494
1495 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1496
1497 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1498
1499 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1500                                       struct dwarf2_cu *cu);
1501
1502 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1503                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1504
1505 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1506
1507 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1508
1509 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1510                                                        struct dwarf2_cu *);
1511
1512 static struct die_info *read_die_and_children (const struct die_reader_specs *,
1513                                                gdb_byte *info_ptr,
1514                                                gdb_byte **new_info_ptr,
1515                                                struct die_info *parent);
1516
1517 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1518                                                gdb_byte *info_ptr,
1519                                                gdb_byte **new_info_ptr,
1520                                                struct die_info *parent);
1521
1522 static gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1523                                   struct die_info **, gdb_byte *, int *, int);
1524
1525 static gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1526                                 struct die_info **, gdb_byte *, int *);
1527
1528 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1529
1530 static char *dwarf2_canonicalize_name (char *, struct dwarf2_cu *,
1531                                        struct obstack *);
1532
1533 static char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1534
1535 static const char *dwarf2_full_name (char *name,
1536                                      struct die_info *die,
1537                                      struct dwarf2_cu *cu);
1538
1539 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1540                                           struct dwarf2_cu **);
1541
1542 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1543
1544 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1545
1546 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1547
1548 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1549
1550 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1551
1552 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1553
1554 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1555
1556 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1557
1558 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1559                         struct die_info *);
1560
1561 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1562
1563 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1564                                 struct dwarf2_cu *);
1565
1566 static int is_ref_attr (struct attribute *);
1567
1568 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (struct attribute *);
1569
1570 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (struct attribute *, int);
1571
1572 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1573                                                struct attribute *,
1574                                                struct dwarf2_cu **);
1575
1576 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1577                                         struct attribute *,
1578                                         struct dwarf2_cu **);
1579
1580 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1581                                         struct attribute *,
1582                                         struct dwarf2_cu **);
1583
1584 static struct signatured_type *lookup_signatured_type_at_offset
1585     (struct objfile *objfile,
1586      struct dwarf2_section_info *section, sect_offset offset);
1587
1588 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1589
1590 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1591
1592 static struct type_unit_group *get_type_unit_group
1593     (struct dwarf2_cu *, struct attribute *);
1594
1595 static void build_type_unit_groups (die_reader_func_ftype *, void *);
1596
1597 /* memory allocation interface */
1598
1599 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1600
1601 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1602
1603 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int,
1604                                  char *, int);
1605
1606 static int attr_form_is_block (struct attribute *);
1607
1608 static int attr_form_is_section_offset (struct attribute *);
1609
1610 static int attr_form_is_constant (struct attribute *);
1611
1612 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1613                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1614                                    struct attribute *attr);
1615
1616 static void dwarf2_symbol_mark_computed (struct attribute *attr,
1617                                          struct symbol *sym,
1618                                          struct dwarf2_cu *cu);
1619
1620 static gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1621                                gdb_byte *info_ptr,
1622                                struct abbrev_info *abbrev);
1623
1624 static void free_stack_comp_unit (void *);
1625
1626 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1627
1628 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1629
1630 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1631   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1632
1633 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1634                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1635
1636 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1637                                    struct die_info *comp_unit_die,
1638                                    enum language pretend_language);
1639
1640 static void free_heap_comp_unit (void *);
1641
1642 static void free_cached_comp_units (void *);
1643
1644 static void age_cached_comp_units (void);
1645
1646 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1647
1648 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1649                                   struct dwarf2_cu *);
1650
1651 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1652
1653 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1654
1655 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1656                                  enum language);
1657
1658 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1659                                     enum language);
1660
1661 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1662                                     enum language);
1663
1664 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1665                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1666
1667 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1668
1669 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1670
1671 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1672                                             struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1673
1674 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1675
1676 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1677
1678 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1679                              enum language pretend_language);
1680
1681 static int maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *this_cu,
1682                                   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1683                                   enum language pretend_language);
1684
1685 static void process_queue (void);
1686
1687 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1688                                      struct dwarf2_cu *cu,
1689                                      char **name, char **comp_dir);
1690
1691 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1692                              const char *comp_dir);
1693
1694 static gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1695   (struct comp_unit_head *header,
1696    struct dwarf2_section_info *section,
1697    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, gdb_byte *info_ptr,
1698    int is_debug_types_section);
1699
1700 static void init_cutu_and_read_dies
1701   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1702    int use_existing_cu, int keep,
1703    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1704
1705 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1706   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1707    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1708
1709 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1710
1711 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1712
1713 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1714   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1715
1716 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1717   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1718
1719 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1720
1721 static void process_cu_includes (void);
1722
1723 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1724
1725 #if WORDS_BIGENDIAN
1726
1727 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1728 static offset_type
1729 byte_swap (offset_type value)
1730 {
1731   offset_type result;
1732
1733   result = (value & 0xff) << 24;
1734   result |= (value & 0xff00) << 8;
1735   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1736   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1737   return result;
1738 }
1739
1740 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1741
1742 #else
1743 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1744 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1745
1746 /* The suffix for an index file.  */
1747 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1748
1749 static const char *dwarf2_physname (char *name, struct die_info *die,
1750                                     struct dwarf2_cu *cu);
1751
1752 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1753    information and return true if we have enough to do something.
1754    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1755    ELF names are used.  */
1756
1757 int
1758 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1759                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1760 {
1761   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1762   if (!dwarf2_per_objfile)
1763     {
1764       /* Initialize per-objfile state.  */
1765       struct dwarf2_per_objfile *data
1766         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1767
1768       memset (data, 0, sizeof (*data));
1769       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1770       dwarf2_per_objfile = data;
1771
1772       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1773                              (void *) names);
1774       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1775     }
1776   return (dwarf2_per_objfile->info.asection != NULL
1777           && dwarf2_per_objfile->abbrev.asection != NULL);
1778 }
1779
1780 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
1781    compressed section names.  */
1782
1783 static int
1784 section_is_p (const char *section_name,
1785               const struct dwarf2_section_names *names)
1786 {
1787   if (names->normal != NULL
1788       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
1789     return 1;
1790   if (names->compressed != NULL
1791       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
1792     return 1;
1793   return 0;
1794 }
1795
1796 /* This function is mapped across the sections and remembers the
1797    offset and size of each of the debugging sections we are interested
1798    in.  */
1799
1800 static void
1801 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
1802 {
1803   const struct dwarf2_debug_sections *names;
1804   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
1805
1806   if (vnames == NULL)
1807     names = &dwarf2_elf_names;
1808   else
1809     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
1810
1811   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1812     {
1813     }
1814   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
1815     {
1816       dwarf2_per_objfile->info.asection = sectp;
1817       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
1818     }
1819   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
1820     {
1821       dwarf2_per_objfile->abbrev.asection = sectp;
1822       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
1823     }
1824   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
1825     {
1826       dwarf2_per_objfile->line.asection = sectp;
1827       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
1828     }
1829   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
1830     {
1831       dwarf2_per_objfile->loc.asection = sectp;
1832       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
1833     }
1834   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
1835     {
1836       dwarf2_per_objfile->macinfo.asection = sectp;
1837       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
1838     }
1839   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
1840     {
1841       dwarf2_per_objfile->macro.asection = sectp;
1842       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
1843     }
1844   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
1845     {
1846       dwarf2_per_objfile->str.asection = sectp;
1847       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
1848     }
1849   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
1850     {
1851       dwarf2_per_objfile->addr.asection = sectp;
1852       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
1853     }
1854   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
1855     {
1856       dwarf2_per_objfile->frame.asection = sectp;
1857       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
1858     }
1859   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
1860     {
1861       dwarf2_per_objfile->eh_frame.asection = sectp;
1862       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
1863     }
1864   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
1865     {
1866       dwarf2_per_objfile->ranges.asection = sectp;
1867       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
1868     }
1869   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
1870     {
1871       struct dwarf2_section_info type_section;
1872
1873       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
1874       type_section.asection = sectp;
1875       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
1876
1877       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
1878                      &type_section);
1879     }
1880   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
1881     {
1882       dwarf2_per_objfile->gdb_index.asection = sectp;
1883       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
1884     }
1885
1886   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
1887       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
1888     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
1889 }
1890
1891 /* A helper function that decides whether a section is empty,
1892    or not present.  */
1893
1894 static int
1895 dwarf2_section_empty_p (struct dwarf2_section_info *info)
1896 {
1897   return info->asection == NULL || info->size == 0;
1898 }
1899
1900 /* Read the contents of the section INFO.
1901    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
1902    the section comes from.  E.g., for DWO files INFO->asection->owner
1903    is the bfd of the DWO file.
1904    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
1905
1906 static void
1907 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
1908 {
1909   asection *sectp = info->asection;
1910   bfd *abfd;
1911   gdb_byte *buf, *retbuf;
1912   unsigned char header[4];
1913
1914   if (info->readin)
1915     return;
1916   info->buffer = NULL;
1917   info->readin = 1;
1918
1919   if (dwarf2_section_empty_p (info))
1920     return;
1921
1922   abfd = sectp->owner;
1923
1924   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
1925      Otherwise we attach it to the BFD.  */
1926   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
1927     {
1928       const gdb_byte *bytes = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
1929
1930       /* We have to cast away const here for historical reasons.
1931          Fixing dwarf2read to be const-correct would be quite nice.  */
1932       info->buffer = (gdb_byte *) bytes;
1933       return;
1934     }
1935
1936   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
1937   info->buffer = buf;
1938
1939   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
1940      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
1941      We never compress sections in .o files, so we only need to
1942      try this when the section is not compressed.  */
1943   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
1944   if (retbuf != NULL)
1945     {
1946       info->buffer = retbuf;
1947       return;
1948     }
1949
1950   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
1951       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
1952     error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data from '%s'"),
1953            bfd_get_filename (abfd));
1954 }
1955
1956 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
1957    If you are positive that the section has been read before using the
1958    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
1959    "size" field directly.  In other cases, you must call this
1960    function, because for compressed sections the size field is not set
1961    correctly until the section has been read.  */
1962
1963 static bfd_size_type
1964 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
1965                      struct dwarf2_section_info *info)
1966 {
1967   if (!info->readin)
1968     dwarf2_read_section (objfile, info);
1969   return info->size;
1970 }
1971
1972 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
1973    SECTION_NAME.  */
1974
1975 void
1976 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
1977                          enum dwarf2_section_enum sect,
1978                          asection **sectp, gdb_byte **bufp,
1979                          bfd_size_type *sizep)
1980 {
1981   struct dwarf2_per_objfile *data
1982     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1983   struct dwarf2_section_info *info;
1984
1985   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
1986      return nothing.  */
1987   if (data == NULL)
1988     {
1989       *sectp = NULL;
1990       *bufp = NULL;
1991       *sizep = 0;
1992       return;
1993     }
1994   switch (sect)
1995     {
1996     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
1997       info = &data->frame;
1998       break;
1999     case DWARF2_EH_FRAME:
2000       info = &data->eh_frame;
2001       break;
2002     default:
2003       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2004     }
2005
2006   dwarf2_read_section (objfile, info);
2007
2008   *sectp = info->asection;
2009   *bufp = info->buffer;
2010   *sizep = info->size;
2011 }
2012
2013 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2014
2015 static void
2016 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2017 {
2018   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2019
2020   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2021      is ELF-only (at the time of writing).  */
2022   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2023     {
2024       dwz_file->abbrev.asection = sectp;
2025       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2026     }
2027   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2028     {
2029       dwz_file->info.asection = sectp;
2030       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2031     }
2032   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2033     {
2034       dwz_file->str.asection = sectp;
2035       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2036     }
2037   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2038     {
2039       dwz_file->line.asection = sectp;
2040       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2041     }
2042   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2043     {
2044       dwz_file->macro.asection = sectp;
2045       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2046     }
2047   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2048     {
2049       dwz_file->gdb_index.asection = sectp;
2050       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2051     }
2052 }
2053
2054 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Error if the file
2055    cannot be found.  */
2056
2057 static struct dwz_file *
2058 dwarf2_get_dwz_file (void)
2059 {
2060   bfd *abfd, *dwz_bfd;
2061   asection *section;
2062   gdb_byte *data;
2063   struct cleanup *cleanup;
2064   const char *filename;
2065   struct dwz_file *result;
2066
2067   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2068     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2069
2070   abfd = dwarf2_per_objfile->objfile->obfd;
2071   section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gnu_debugaltlink");
2072   if (section == NULL)
2073     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' section"));
2074   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, section, &data))
2075     error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2076            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2077   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2078
2079   filename = data;
2080   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2081     {
2082       char *abs = gdb_realpath (dwarf2_per_objfile->objfile->name);
2083       char *rel;
2084
2085       make_cleanup (xfree, abs);
2086       abs = ldirname (abs);
2087       make_cleanup (xfree, abs);
2088
2089       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2090       make_cleanup (xfree, rel);
2091       filename = rel;
2092     }
2093
2094   /* The format is just a NUL-terminated file name, followed by the
2095      build-id.  For now, though, we ignore the build-id.  */
2096   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2097   if (dwz_bfd == NULL)
2098     error (_("could not read '%s': %s"), filename,
2099            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2100
2101   if (!bfd_check_format (dwz_bfd, bfd_object))
2102     {
2103       gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2104       error (_("file '%s' was not usable: %s"), filename,
2105              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2106     }
2107
2108   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2109                            struct dwz_file);
2110   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2111
2112   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2113
2114   do_cleanups (cleanup);
2115
2116   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2117   return result;
2118 }
2119 \f
2120 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2121
2122 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2123    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2124    derived entries to support the sharing.
2125    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2126    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2127 struct quick_file_names
2128 {
2129   /* The data used to construct the hash key.  */
2130   struct stmt_list_hash hash;
2131
2132   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2133   unsigned int num_file_names;
2134
2135   /* The file names from the line table, after being run through
2136      file_full_name.  */
2137   const char **file_names;
2138
2139   /* The file names from the line table after being run through
2140      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2141   const char **real_names;
2142 };
2143
2144 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2145    object of this type.  This is used to hold information needed by
2146    the various "quick" methods.  */
2147 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2148 {
2149   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2150      or it's currently not read in.
2151      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2152   struct quick_file_names *file_names;
2153
2154   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2155      CU have not yet been read.  */
2156   struct symtab *symtab;
2157
2158   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2159      expand_symtabs_matching.  */
2160   unsigned int mark : 1;
2161
2162   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2163      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2164   unsigned int no_file_data : 1;
2165 };
2166
2167 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2168
2169 static hashval_t
2170 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2171 {
2172   hashval_t v = 0;
2173
2174   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2175     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2176   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2177   return v;
2178 }
2179
2180 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2181
2182 static int
2183 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2184                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2185 {
2186   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2187     return 0;
2188   if (lhs->dwo_unit != NULL
2189       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2190     return 0;
2191
2192   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2193 }
2194
2195 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2196
2197 static hashval_t
2198 hash_file_name_entry (const void *e)
2199 {
2200   const struct quick_file_names *file_data = e;
2201
2202   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2203 }
2204
2205 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2206
2207 static int
2208 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2209 {
2210   const struct quick_file_names *ea = a;
2211   const struct quick_file_names *eb = b;
2212
2213   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2214 }
2215
2216 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2217
2218 static void
2219 delete_file_name_entry (void *e)
2220 {
2221   struct quick_file_names *file_data = e;
2222   int i;
2223
2224   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2225     {
2226       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2227       if (file_data->real_names)
2228         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2229     }
2230
2231   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2232      so we don't free it here.  */
2233 }
2234
2235 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2236
2237 static htab_t
2238 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2239 {
2240   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2241                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2242                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2243 }
2244
2245 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2246    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2247    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2248
2249 static void
2250 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2251 {
2252   if (per_cu->is_debug_types)
2253     load_full_type_unit (per_cu);
2254   else
2255     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2256
2257   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2258
2259   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2260 }
2261
2262 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2263
2264 static void
2265 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2266 {
2267   struct cleanup *back_to;
2268
2269   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2270      is handled elsewhere.  */
2271   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2272     return;
2273
2274   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2275
2276   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2277       ? per_cu->v.quick->symtab == NULL
2278       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2279     {
2280       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2281       load_cu (per_cu);
2282     }
2283
2284   process_queue ();
2285
2286   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2287      been used recently.  */
2288   age_cached_comp_units ();
2289
2290   do_cleanups (back_to);
2291 }
2292
2293 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2294    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2295    table.  */
2296
2297 static struct symtab *
2298 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2299 {
2300   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2301   if (!per_cu->v.quick->symtab)
2302     {
2303       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2304       increment_reading_symtab ();
2305       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2306       process_cu_includes ();
2307       do_cleanups (back_to);
2308     }
2309   return per_cu->v.quick->symtab;
2310 }
2311
2312 /* Return the CU given its index.
2313
2314    This is intended for loops like:
2315
2316    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2317                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2318      {
2319        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
2320
2321        ...;
2322      }
2323 */
2324
2325 static struct dwarf2_per_cu_data *
2326 dw2_get_cu (int index)
2327 {
2328   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2329     {
2330       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2331       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2332       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2333     }
2334
2335   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2336 }
2337
2338 /* Return the primary CU given its index.
2339    The difference between this function and dw2_get_cu is in the handling
2340    of type units (TUs).  Here we return the type_unit_group object.
2341
2342    This is intended for loops like:
2343
2344    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2345                     + dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups); ++i)
2346      {
2347        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
2348
2349        ...;
2350      }
2351 */
2352
2353 static struct dwarf2_per_cu_data *
2354 dw2_get_primary_cu (int index)
2355 {
2356   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2357     {
2358       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2359       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups);
2360       return &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[index]->per_cu;
2361     }
2362
2363   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2364 }
2365
2366 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2367    CUs.  */
2368
2369 static void
2370 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2371                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2372                             struct dwarf2_section_info *section,
2373                             int is_dwz,
2374                             int base_offset)
2375 {
2376   offset_type i;
2377
2378   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2379     {
2380       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2381       ULONGEST offset, length;
2382
2383       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2384       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2385       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2386       cu_list += 2 * 8;
2387
2388       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2389                                struct dwarf2_per_cu_data);
2390       the_cu->offset.sect_off = offset;
2391       the_cu->length = length;
2392       the_cu->objfile = objfile;
2393       the_cu->info_or_types_section = section;
2394       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2395                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2396       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2397       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2398     }
2399 }
2400
2401 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2402    the CU objects for this objfile.  */
2403
2404 static void
2405 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2406                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2407                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2408 {
2409   struct dwz_file *dwz;
2410
2411   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2412   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2413     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2414                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2415                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2416
2417   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2418                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2419
2420   if (dwz_elements == 0)
2421     return;
2422
2423   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2424   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2425                               cu_list_elements / 2);
2426 }
2427
2428 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2429
2430 static void
2431 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2432                                          struct dwarf2_section_info *section,
2433                                          const gdb_byte *bytes,
2434                                          offset_type elements)
2435 {
2436   offset_type i;
2437   htab_t sig_types_hash;
2438
2439   dwarf2_per_objfile->n_type_units = elements / 3;
2440   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2441     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2442                      dwarf2_per_objfile->n_type_units
2443                      * sizeof (struct signatured_type *));
2444
2445   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2446
2447   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2448     {
2449       struct signatured_type *sig_type;
2450       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2451       void **slot;
2452
2453       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2454       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2455       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2456                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2457       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2458       bytes += 3 * 8;
2459
2460       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2461                                  struct signatured_type);
2462       sig_type->signature = signature;
2463       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2464       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2465       sig_type->per_cu.info_or_types_section = section;
2466       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2467       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2468       sig_type->per_cu.v.quick
2469         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2470                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2471
2472       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2473       *slot = sig_type;
2474
2475       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2476     }
2477
2478   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2479 }
2480
2481 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2482    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2483
2484 static void
2485 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2486 {
2487   const gdb_byte *iter, *end;
2488   struct obstack temp_obstack;
2489   struct addrmap *mutable_map;
2490   struct cleanup *cleanup;
2491   CORE_ADDR baseaddr;
2492
2493   obstack_init (&temp_obstack);
2494   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2495   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2496
2497   iter = index->address_table;
2498   end = iter + index->address_table_size;
2499
2500   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2501
2502   while (iter < end)
2503     {
2504       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2505       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2506       iter += 8;
2507       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2508       iter += 8;
2509       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2510       iter += 4;
2511       
2512       addrmap_set_empty (mutable_map, lo + baseaddr, hi + baseaddr - 1,
2513                          dw2_get_cu (cu_index));
2514     }
2515
2516   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2517                                                     &objfile->objfile_obstack);
2518   do_cleanups (cleanup);
2519 }
2520
2521 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2522    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2523    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2524    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2525    SYMBOL_HASH_NEXT.
2526    
2527    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2528
2529 static hashval_t
2530 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2531 {
2532   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2533   hashval_t r = 0;
2534   unsigned char c;
2535
2536   while ((c = *str++) != 0)
2537     {
2538       if (index_version >= 5)
2539         c = tolower (c);
2540       r = r * 67 + c - 113;
2541     }
2542
2543   return r;
2544 }
2545
2546 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2547    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2548    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2549
2550 static int
2551 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2552                           offset_type **vec_out)
2553 {
2554   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2555   offset_type hash;
2556   offset_type slot, step;
2557   int (*cmp) (const char *, const char *);
2558
2559   if (current_language->la_language == language_cplus
2560       || current_language->la_language == language_java
2561       || current_language->la_language == language_fortran)
2562     {
2563       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2564          not contain any.  */
2565       const char *paren = strchr (name, '(');
2566
2567       if (paren)
2568         {
2569           char *dup;
2570
2571           dup = xmalloc (paren - name + 1);
2572           memcpy (dup, name, paren - name);
2573           dup[paren - name] = 0;
2574
2575           make_cleanup (xfree, dup);
2576           name = dup;
2577         }
2578     }
2579
2580   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2581      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2582      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2583   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2584                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2585                                     ? 5 : index->version),
2586                                    name);
2587
2588   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2589   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2590   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2591
2592   for (;;)
2593     {
2594       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2595       offset_type i = 2 * slot;
2596       const char *str;
2597       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2598         {
2599           do_cleanups (back_to);
2600           return 0;
2601         }
2602
2603       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2604       if (!cmp (name, str))
2605         {
2606           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2607                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2608           do_cleanups (back_to);
2609           return 1;
2610         }
2611
2612       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2613     }
2614 }
2615
2616 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2617    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2618    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2619    ok to use deprecated sections.
2620
2621    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2622    out parameters that are filled in with information about the CU and
2623    TU lists in the section.
2624
2625    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2626
2627 static int
2628 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2629                          const char *filename,
2630                          int deprecated_ok,
2631                          struct dwarf2_section_info *section,
2632                          struct mapped_index *map,
2633                          const gdb_byte **cu_list,
2634                          offset_type *cu_list_elements,
2635                          const gdb_byte **types_list,
2636                          offset_type *types_list_elements)
2637 {
2638   char *addr;
2639   offset_type version;
2640   offset_type *metadata;
2641   int i;
2642
2643   if (dwarf2_section_empty_p (section))
2644     return 0;
2645
2646   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
2647      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
2648   if ((bfd_get_file_flags (section->asection) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2649     return 0;
2650
2651   dwarf2_read_section (objfile, section);
2652
2653   addr = section->buffer;
2654   /* Version check.  */
2655   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
2656   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
2657      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
2658      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
2659      indices.  */
2660   if (version < 4)
2661     {
2662       static int warning_printed = 0;
2663       if (!warning_printed)
2664         {
2665           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
2666                    filename);
2667           warning_printed = 1;
2668         }
2669       return 0;
2670     }
2671   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
2672      5 and later.
2673
2674      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
2675      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
2676      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
2677      indices unless the user has done
2678      "set use-deprecated-index-sections on".  */
2679   if (version < 6 && !deprecated_ok)
2680     {
2681       static int warning_printed = 0;
2682       if (!warning_printed)
2683         {
2684           warning (_("\
2685 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
2686 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
2687 to use the section anyway."),
2688                    filename);
2689           warning_printed = 1;
2690         }
2691       return 0;
2692     }
2693   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
2694      longer backward compatible.  */
2695   if (version > 7)
2696     return 0;
2697
2698   map->version = version;
2699   map->total_size = section->size;
2700
2701   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
2702
2703   i = 0;
2704   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2705   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2706                        / 8);
2707   ++i;
2708
2709   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2710   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2711                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2712                           / 8);
2713   ++i;
2714
2715   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2716   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2717                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
2718   ++i;
2719
2720   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
2721   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2722                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2723                              / (2 * sizeof (offset_type)));
2724   ++i;
2725
2726   map->constant_pool = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2727
2728   return 1;
2729 }
2730
2731
2732 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
2733    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
2734
2735 static int
2736 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
2737 {
2738   struct mapped_index local_map, *map;
2739   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
2740   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
2741
2742   if (!read_index_from_section (objfile, objfile->name,
2743                                 use_deprecated_index_sections,
2744                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
2745                                 &cu_list, &cu_list_elements,
2746                                 &types_list, &types_list_elements))
2747     return 0;
2748
2749   /* Don't use the index if it's empty.  */
2750   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
2751     return 0;
2752
2753   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
2754      well.  */
2755   if (bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debugaltlink") != NULL)
2756     {
2757       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2758       struct mapped_index dwz_map;
2759       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
2760       offset_type dwz_types_elements_ignore;
2761
2762       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
2763                                     1,
2764                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
2765                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
2766                                     &dwz_types_ignore,
2767                                     &dwz_types_elements_ignore))
2768         {
2769           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
2770                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
2771           return 0;
2772         }
2773     }
2774
2775   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
2776                          dwz_list_elements);
2777
2778   if (types_list_elements)
2779     {
2780       struct dwarf2_section_info *section;
2781
2782       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
2783          index.  */
2784       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
2785         return 0;
2786
2787       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
2788                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
2789
2790       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
2791                                                types_list_elements);
2792     }
2793
2794   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
2795
2796   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
2797   *map = local_map;
2798
2799   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
2800   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
2801   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
2802     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2803
2804   return 1;
2805 }
2806
2807 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
2808    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
2809
2810 static void
2811 dw2_setup (struct objfile *objfile)
2812 {
2813   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2814   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
2815 }
2816
2817 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
2818
2819 static void
2820 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
2821                            gdb_byte *info_ptr,
2822                            struct die_info *comp_unit_die,
2823                            int has_children,
2824                            void *data)
2825 {
2826   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
2827   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
2828   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
2829   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
2830   struct line_header *lh;
2831   struct attribute *attr;
2832   int i;
2833   char *name, *comp_dir;
2834   void **slot;
2835   struct quick_file_names *qfn;
2836   unsigned int line_offset;
2837
2838   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
2839      will match the enclosing full CU.  */
2840   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
2841     {
2842       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
2843       return;
2844     }
2845
2846   /* If we're reading the line header for TUs, store it in the "per_cu"
2847      for tu_group.  */
2848   if (this_cu->is_debug_types)
2849     {
2850       struct type_unit_group *tu_group = data;
2851
2852       gdb_assert (tu_group != NULL);
2853       lh_cu = &tu_group->per_cu;
2854     }
2855   else
2856     lh_cu = this_cu;
2857
2858   lh = NULL;
2859   slot = NULL;
2860   line_offset = 0;
2861
2862   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
2863   if (attr)
2864     {
2865       struct quick_file_names find_entry;
2866
2867       line_offset = DW_UNSND (attr);
2868
2869       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
2870          If we have we're done.  */
2871       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
2872       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
2873       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
2874                              &find_entry, INSERT);
2875       if (*slot != NULL)
2876         {
2877           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
2878           return;
2879         }
2880
2881       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
2882     }
2883   if (lh == NULL)
2884     {
2885       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
2886       return;
2887     }
2888
2889   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
2890   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
2891   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
2892   gdb_assert (slot != NULL);
2893   *slot = qfn;
2894
2895   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
2896
2897   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
2898   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2899                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
2900   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
2901     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
2902   qfn->real_names = NULL;
2903
2904   free_line_header (lh);
2905
2906   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
2907 }
2908
2909 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
2910    table for THIS_CU.  */
2911
2912 static struct quick_file_names *
2913 dw2_get_file_names (struct objfile *objfile,
2914                     struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
2915 {
2916   /* For TUs this should only be called on the parent group.  */
2917   if (this_cu->is_debug_types)
2918     gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
2919
2920   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
2921     return this_cu->v.quick->file_names;
2922   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
2923   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
2924     return NULL;
2925
2926   /* If DWO files are in use, we can still find the DW_AT_stmt_list attribute
2927      in the stub for CUs, there's is no need to lookup the DWO file.
2928      However, that's not the case for TUs where DW_AT_stmt_list lives in the
2929      DWO file.  */
2930   if (this_cu->is_debug_types)
2931     {
2932       struct type_unit_group *tu_group = this_cu->s.type_unit_group;
2933
2934       init_cutu_and_read_dies (tu_group->t.first_tu, NULL, 0, 0,
2935                                dw2_get_file_names_reader, tu_group);
2936     }
2937   else
2938     init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
2939
2940   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
2941     return NULL;
2942   return this_cu->v.quick->file_names;
2943 }
2944
2945 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
2946    real path for a given file name from the line table.  */
2947
2948 static const char *
2949 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
2950                    struct quick_file_names *qfn, int index)
2951 {
2952   if (qfn->real_names == NULL)
2953     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2954                                       qfn->num_file_names, sizeof (char *));
2955
2956   if (qfn->real_names[index] == NULL)
2957     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
2958
2959   return qfn->real_names[index];
2960 }
2961
2962 static struct symtab *
2963 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
2964 {
2965   int index;
2966
2967   dw2_setup (objfile);
2968   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
2969   return dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cu (index));
2970 }
2971
2972 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
2973
2974 static int
2975 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
2976 {
2977   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
2978
2979   if (file_data->real_names)
2980     {
2981       int i;
2982
2983       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2984         {
2985           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2986           file_data->real_names[i] = NULL;
2987         }
2988     }
2989
2990   return 1;
2991 }
2992
2993 static void
2994 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
2995 {
2996   dw2_setup (objfile);
2997
2998   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
2999                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3000 }
3001
3002 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3003    the symtabs and calls the iterator.  */
3004
3005 static int
3006 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3007                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3008                       const char *name,
3009                       const char *full_path, const char *real_path,
3010                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3011                       void *data)
3012 {
3013   struct symtab *last_made = objfile->symtabs;
3014
3015   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3016   if (per_cu->v.quick->symtab)
3017     return 0;
3018
3019   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3020      all of them.  */
3021   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3022
3023   return iterate_over_some_symtabs (name, full_path, real_path, callback, data,
3024                                     objfile->symtabs, last_made);
3025 }
3026
3027 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3028
3029 static int
3030 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3031                                    const char *full_path, const char *real_path,
3032                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3033                                    void *data)
3034 {
3035   int i;
3036   const char *name_basename = lbasename (name);
3037   int is_abs = IS_ABSOLUTE_PATH (name);
3038
3039   dw2_setup (objfile);
3040
3041   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3042      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3043
3044   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3045     {
3046       int j;
3047       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3048       struct quick_file_names *file_data;
3049
3050       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3051       if (per_cu->v.quick->symtab)
3052         continue;
3053
3054       file_data = dw2_get_file_names (objfile, per_cu);
3055       if (file_data == NULL)
3056         continue;
3057
3058       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3059         {
3060           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3061
3062           if (FILENAME_CMP (name, this_name) == 0
3063               || (!is_abs && compare_filenames_for_search (this_name, name)))
3064             {
3065               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu,
3066                                         name, full_path, real_path,
3067                                         callback, data))
3068                 return 1;
3069             }
3070
3071           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3072              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3073           if (! basenames_may_differ
3074               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3075             continue;
3076
3077           if (full_path != NULL)
3078             {
3079               const char *this_real_name = dw2_get_real_path (objfile,
3080                                                               file_data, j);
3081
3082               if (this_real_name != NULL
3083                   && (FILENAME_CMP (full_path, this_real_name) == 0
3084                       || (!is_abs
3085                           && compare_filenames_for_search (this_real_name,
3086                                                            name))))
3087                 {
3088                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu,
3089                                             name, full_path, real_path,
3090                                             callback, data))
3091                     return 1;
3092                 }
3093             }
3094
3095           if (real_path != NULL)
3096             {
3097               const char *this_real_name = dw2_get_real_path (objfile,
3098                                                               file_data, j);
3099
3100               if (this_real_name != NULL
3101                   && (FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0
3102                       || (!is_abs
3103                           && compare_filenames_for_search (this_real_name,
3104                                                            name))))
3105                 {
3106                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu,
3107                                             name, full_path, real_path,
3108                                             callback, data))
3109                     return 1;
3110                 }
3111             }
3112         }
3113     }
3114
3115   return 0;
3116 }
3117
3118 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3119
3120 struct dw2_symtab_iterator
3121 {
3122   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3123   struct mapped_index *index;
3124   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3125   int want_specific_block;
3126   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3127      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3128   int block_index;
3129   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3130   domain_enum domain;
3131   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3132      or NULL if not found.  */
3133   offset_type *vec;
3134   /* The next element in VEC to look at.  */
3135   int next;
3136   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3137   int length;
3138 };
3139
3140 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3141    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3142    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3143
3144 static void
3145 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3146                       struct mapped_index *index,
3147                       int want_specific_block,
3148                       int block_index,
3149                       domain_enum domain,
3150                       const char *name)
3151 {
3152   iter->index = index;
3153   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3154   iter->block_index = block_index;
3155   iter->domain = domain;
3156   iter->next = 0;
3157
3158   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3159     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3160   else
3161     {
3162       iter->vec = NULL;
3163       iter->length = 0;
3164     }
3165 }
3166
3167 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3168
3169 static struct dwarf2_per_cu_data *
3170 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3171 {
3172   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3173     {
3174       offset_type cu_index_and_attrs =
3175         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3176       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3177       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (cu_index);
3178       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3179       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3180       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3181       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3182         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3183       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3184          Indices prior to version 7 don't record them,
3185          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3186          (gold does this).  */
3187       int attrs_valid =
3188         (iter->index->version >= 7
3189          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3190
3191       /* Skip if already read in.  */
3192       if (per_cu->v.quick->symtab)
3193         continue;
3194
3195       if (attrs_valid
3196           && iter->want_specific_block
3197           && want_static != is_static)
3198         continue;
3199
3200       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3201       if (attrs_valid)
3202         {
3203           switch (iter->domain)
3204             {
3205             case VAR_DOMAIN:
3206               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3207                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3208                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3209                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3210                 continue;
3211               break;
3212             case STRUCT_DOMAIN:
3213               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3214                 continue;
3215               break;
3216             case LABEL_DOMAIN:
3217               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3218                 continue;
3219               break;
3220             default:
3221               break;
3222             }
3223         }
3224
3225       ++iter->next;
3226       return per_cu;
3227     }
3228
3229   return NULL;
3230 }
3231
3232 static struct symtab *
3233 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3234                    const char *name, domain_enum domain)
3235 {
3236   struct symtab *stab_best = NULL;
3237   struct mapped_index *index;
3238
3239   dw2_setup (objfile);
3240
3241   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3242
3243   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3244   if (index)
3245     {
3246       struct dw2_symtab_iterator iter;
3247       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3248
3249       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3250
3251       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3252         {
3253           struct symbol *sym = NULL;
3254           struct symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3255
3256           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3257              and methods, since the index will not contain any overload
3258              information (but NAME might contain it).  */
3259           if (stab->primary)
3260             {
3261               struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (stab);
3262               struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3263
3264               sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
3265             }
3266
3267           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3268             {
3269               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3270                 return stab;
3271
3272               stab_best = stab;
3273             }
3274
3275           /* Keep looking through other CUs.  */
3276         }
3277     }
3278
3279   return stab_best;
3280 }
3281
3282 static void
3283 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3284 {
3285   int i, count;
3286
3287   dw2_setup (objfile);
3288   count = 0;
3289   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3290                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3291     {
3292       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3293
3294       if (!per_cu->v.quick->symtab)
3295         ++count;
3296     }
3297   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3298 }
3299
3300 static void
3301 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3302 {
3303   /* Nothing worth printing.  */
3304 }
3305
3306 static void
3307 dw2_relocate (struct objfile *objfile, struct section_offsets *new_offsets,
3308               struct section_offsets *delta)
3309 {
3310   /* There's nothing to relocate here.  */
3311 }
3312
3313 static void
3314 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3315                                  const char *func_name)
3316 {
3317   struct mapped_index *index;
3318
3319   dw2_setup (objfile);
3320
3321   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3322
3323   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3324   if (index)
3325     {
3326       struct dw2_symtab_iterator iter;
3327       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3328
3329       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3330       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3331                             func_name);
3332
3333       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3334         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3335     }
3336 }
3337
3338 static void
3339 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3340 {
3341   int i;
3342
3343   dw2_setup (objfile);
3344
3345   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3346                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3347     {
3348       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3349
3350       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3351     }
3352 }
3353
3354 static void
3355 dw2_expand_symtabs_with_filename (struct objfile *objfile,
3356                                   const char *filename)
3357 {
3358   int i;
3359
3360   dw2_setup (objfile);
3361
3362   /* We don't need to consider type units here.
3363      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3364      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3365      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3366
3367   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3368     {
3369       int j;
3370       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3371       struct quick_file_names *file_data;
3372
3373       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3374       if (per_cu->v.quick->symtab)
3375         continue;
3376
3377       file_data = dw2_get_file_names (objfile, per_cu);
3378       if (file_data == NULL)
3379         continue;
3380
3381       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3382         {
3383           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3384           if (FILENAME_CMP (this_name, filename) == 0)
3385             {
3386               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3387               break;
3388             }
3389         }
3390     }
3391 }
3392
3393 /* A helper function for dw2_find_symbol_file that finds the primary
3394    file name for a given CU.  This is a die_reader_func.  */
3395
3396 static void
3397 dw2_get_primary_filename_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3398                                  gdb_byte *info_ptr,
3399                                  struct die_info *comp_unit_die,
3400                                  int has_children,
3401                                  void *data)
3402 {
3403   const char **result_ptr = data;
3404   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3405   struct attribute *attr;
3406
3407   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
3408   if (attr == NULL)
3409     *result_ptr = NULL;
3410   else
3411     *result_ptr = DW_STRING (attr);
3412 }
3413
3414 static const char *
3415 dw2_find_symbol_file (struct objfile *objfile, const char *name)
3416 {
3417   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3418   offset_type *vec;
3419   const char *filename;
3420
3421   dw2_setup (objfile);
3422
3423   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3424   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3425     {
3426       struct symtab *s;
3427
3428       ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3429         {
3430           struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (s);
3431           const struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
3432           struct symbol *sym = lookup_block_symbol (block, name, VAR_DOMAIN);
3433
3434           if (sym)
3435             return SYMBOL_SYMTAB (sym)->filename;
3436         }
3437       return NULL;
3438     }
3439
3440   if (!find_slot_in_mapped_hash (dwarf2_per_objfile->index_table,
3441                                  name, &vec))
3442     return NULL;
3443
3444   /* Note that this just looks at the very first one named NAME -- but
3445      actually we are looking for a function.  find_main_filename
3446      should be rewritten so that it doesn't require a custom hook.  It
3447      could just use the ordinary symbol tables.  */
3448   /* vec[0] is the length, which must always be >0.  */
3449   per_cu = dw2_get_cu (GDB_INDEX_CU_VALUE (MAYBE_SWAP (vec[1])));
3450
3451   if (per_cu->v.quick->symtab != NULL)
3452     return per_cu->v.quick->symtab->filename;
3453
3454   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
3455                            dw2_get_primary_filename_reader, &filename);
3456
3457   return filename;
3458 }
3459
3460 static void
3461 dw2_map_matching_symbols (const char * name, domain_enum namespace,
3462                           struct objfile *objfile, int global,
3463                           int (*callback) (struct block *,
3464                                            struct symbol *, void *),
3465                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3466                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3467 {
3468   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3469      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3470      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3471 }
3472
3473 static void
3474 dw2_expand_symtabs_matching
3475   (struct objfile *objfile,
3476    int (*file_matcher) (const char *, void *),
3477    int (*name_matcher) (const char *, void *),
3478    enum search_domain kind,
3479    void *data)
3480 {
3481   int i;
3482   offset_type iter;
3483   struct mapped_index *index;
3484
3485   dw2_setup (objfile);
3486
3487   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3488   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3489     return;
3490   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3491
3492   if (file_matcher != NULL)
3493     {
3494       struct cleanup *cleanup;
3495       htab_t visited_found, visited_not_found;
3496
3497       visited_found = htab_create_alloc (10,
3498                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3499                                          NULL, xcalloc, xfree);
3500       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3501       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3502                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3503                                              NULL, xcalloc, xfree);
3504       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3505
3506       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3507          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3508
3509       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3510         {
3511           int j;
3512           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3513           struct quick_file_names *file_data;
3514           void **slot;
3515
3516           per_cu->v.quick->mark = 0;
3517
3518           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3519           if (per_cu->v.quick->symtab)
3520             continue;
3521
3522           file_data = dw2_get_file_names (objfile, per_cu);
3523           if (file_data == NULL)
3524             continue;
3525
3526           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3527             continue;
3528           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3529             {
3530               per_cu->v.quick->mark = 1;
3531               continue;
3532             }
3533
3534           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3535             {
3536               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data))
3537                 {
3538                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3539                   break;
3540                 }
3541             }
3542
3543           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3544                                  ? visited_found
3545                                  : visited_not_found,
3546                                  file_data, INSERT);
3547           *slot = file_data;
3548         }
3549
3550       do_cleanups (cleanup);
3551     }
3552
3553   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3554     {
3555       offset_type idx = 2 * iter;
3556       const char *name;
3557       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3558
3559       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3560         continue;
3561
3562       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3563
3564       if (! (*name_matcher) (name, data))
3565         continue;
3566
3567       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3568          marked.  */
3569       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3570                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3571       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3572       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3573         {
3574           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3575           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3576           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3577             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3578           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3579
3580           /* Don't crash on bad data.  */
3581           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3582                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3583             continue;
3584
3585           /* Only check the symbol's kind if it has one.
3586              Indices prior to version 7 don't record it.  */
3587           if (index->version >= 7)
3588             {
3589               switch (kind)
3590                 {
3591                 case VARIABLES_DOMAIN:
3592                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3593                     continue;
3594                   break;
3595                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3596                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3597                     continue;
3598                   break;
3599                 case TYPES_DOMAIN:
3600                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3601                     continue;
3602                   break;
3603                 default:
3604                   break;
3605                 }
3606             }
3607
3608           per_cu = dw2_get_cu (cu_index);
3609           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3610             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3611         }
3612     }
3613 }
3614
3615 /* A helper for dw2_find_pc_sect_symtab which finds the most specific
3616    symtab.  */
3617
3618 static struct symtab *
3619 recursively_find_pc_sect_symtab (struct symtab *symtab, CORE_ADDR pc)
3620 {
3621   int i;
3622
3623   if (BLOCKVECTOR (symtab) != NULL
3624       && blockvector_contains_pc (BLOCKVECTOR (symtab), pc))
3625     return symtab;
3626
3627   if (symtab->includes == NULL)
3628     return NULL;
3629
3630   for (i = 0; symtab->includes[i]; ++i)
3631     {
3632       struct symtab *s = symtab->includes[i];
3633
3634       s = recursively_find_pc_sect_symtab (s, pc);
3635       if (s != NULL)
3636         return s;
3637     }
3638
3639   return NULL;
3640 }
3641
3642 static struct symtab *
3643 dw2_find_pc_sect_symtab (struct objfile *objfile,
3644                          struct minimal_symbol *msymbol,
3645                          CORE_ADDR pc,
3646                          struct obj_section *section,
3647                          int warn_if_readin)
3648 {
3649   struct dwarf2_per_cu_data *data;
3650   struct symtab *result;
3651
3652   dw2_setup (objfile);
3653
3654   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
3655     return NULL;
3656
3657   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
3658   if (!data)
3659     return NULL;
3660
3661   if (warn_if_readin && data->v.quick->symtab)
3662     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
3663              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
3664
3665   result = recursively_find_pc_sect_symtab (dw2_instantiate_symtab (data), pc);
3666   gdb_assert (result != NULL);
3667   return result;
3668 }
3669
3670 static void
3671 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
3672                           void *data, int need_fullname)
3673 {
3674   int i;
3675   struct cleanup *cleanup;
3676   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3677                                       NULL, xcalloc, xfree);
3678
3679   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
3680   dw2_setup (objfile);
3681
3682   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3683      any TU, so there's no need to scan TUs here.
3684      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
3685
3686   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3687     {
3688       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3689
3690       if (per_cu->v.quick->symtab)
3691         {
3692           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
3693                                         INSERT);
3694
3695           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
3696         }
3697     }
3698
3699   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3700     {
3701       int j;
3702       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3703       struct quick_file_names *file_data;
3704       void **slot;
3705
3706       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3707       if (per_cu->v.quick->symtab)
3708         continue;
3709
3710       file_data = dw2_get_file_names (objfile, per_cu);
3711       if (file_data == NULL)
3712         continue;
3713
3714       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
3715       if (*slot)
3716         {
3717           /* Already visited.  */
3718           continue;
3719         }
3720       *slot = file_data;
3721
3722       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3723         {
3724           const char *this_real_name;
3725
3726           if (need_fullname)
3727             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3728           else
3729             this_real_name = NULL;
3730           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
3731         }
3732     }
3733
3734   do_cleanups (cleanup);
3735 }
3736
3737 static int
3738 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
3739 {
3740   return 1;
3741 }
3742
3743 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
3744 {
3745   dw2_has_symbols,
3746   dw2_find_last_source_symtab,
3747   dw2_forget_cached_source_info,
3748   dw2_map_symtabs_matching_filename,
3749   dw2_lookup_symbol,
3750   dw2_print_stats,
3751   dw2_dump,
3752   dw2_relocate,
3753   dw2_expand_symtabs_for_function,
3754   dw2_expand_all_symtabs,
3755   dw2_expand_symtabs_with_filename,
3756   dw2_find_symbol_file,
3757   dw2_map_matching_symbols,
3758   dw2_expand_symtabs_matching,
3759   dw2_find_pc_sect_symtab,
3760   dw2_map_symbol_filenames
3761 };
3762
3763 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
3764    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
3765
3766 int
3767 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
3768 {
3769   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
3770      indices.  In this case we also don't care if some other debug
3771      format is making psymtabs, because they are all about to be
3772      expanded anyway.  */
3773   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
3774     {
3775       int i;
3776
3777       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3778       create_all_comp_units (objfile);
3779       create_all_type_units (objfile);
3780       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3781         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3782
3783       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3784                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3785         {
3786           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3787
3788           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3789                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3790         }
3791
3792       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
3793          these functions will be no-ops because we will have expanded
3794          all symtabs.  */
3795       return 1;
3796     }
3797
3798   if (dwarf2_read_index (objfile))
3799     return 1;
3800
3801   return 0;
3802 }
3803
3804 \f
3805
3806 /* Build a partial symbol table.  */
3807
3808 void
3809 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
3810 {
3811   volatile struct gdb_exception except;
3812
3813   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
3814     {
3815       init_psymbol_list (objfile, 1024);
3816     }
3817
3818   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
3819     {
3820       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
3821          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
3822          freeing it seems unsafe.  */
3823       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
3824
3825       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
3826       discard_cleanups (cleanups);
3827     }
3828   if (except.reason < 0)
3829     exception_print (gdb_stderr, except);
3830 }
3831
3832 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
3833
3834 static unsigned int
3835 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
3836 {
3837   return header->initial_length_size + header->length;
3838 }
3839
3840 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
3841
3842 static inline int
3843 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
3844 {
3845   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
3846   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
3847
3848   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
3849 }
3850
3851 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
3852    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
3853    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
3854    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
3855    compilation units with discontinuous ranges.  */
3856
3857 static void
3858 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3859 {
3860   struct attribute *attr;
3861
3862   cu->base_known = 0;
3863   cu->base_address = 0;
3864
3865   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
3866   if (attr)
3867     {
3868       cu->base_address = DW_ADDR (attr);
3869       cu->base_known = 1;
3870     }
3871   else
3872     {
3873       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
3874       if (attr)
3875         {
3876           cu->base_address = DW_ADDR (attr);
3877           cu->base_known = 1;
3878         }
3879     }
3880 }
3881
3882 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
3883    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
3884    by the caller.  */
3885
3886 static gdb_byte *
3887 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
3888                      gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
3889 {
3890   int signed_addr;
3891   unsigned int bytes_read;
3892
3893   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
3894   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
3895   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
3896   info_ptr += bytes_read;
3897   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
3898   info_ptr += 2;
3899   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
3900                                              &bytes_read);
3901   info_ptr += bytes_read;
3902   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
3903   info_ptr += 1;
3904   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
3905   if (signed_addr < 0)
3906     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3907                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
3908   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
3909
3910   return info_ptr;
3911 }
3912
3913 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
3914    THIS_CU.  */
3915
3916 static struct dwarf2_section_info *
3917 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3918 {
3919   struct dwarf2_section_info *abbrev;
3920
3921   if (this_cu->is_dwz)
3922     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
3923   else
3924     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
3925
3926   return abbrev;
3927 }
3928
3929 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
3930    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
3931    Perform various error checking on the header.  */
3932
3933 static void
3934 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
3935                             struct dwarf2_section_info *section,
3936                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
3937 {
3938   bfd *abfd = section->asection->owner;
3939   const char *filename = bfd_get_filename (abfd);
3940
3941   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
3942     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
3943            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
3944            filename);
3945
3946   if (header->abbrev_offset.sect_off
3947       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
3948     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
3949            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
3950            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
3951            filename);
3952
3953   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
3954      avoid potential 32-bit overflow.  */
3955   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
3956       > section->size)
3957     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
3958            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
3959            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
3960            filename);
3961 }
3962
3963 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
3964    The contents of the header are stored in HEADER.
3965    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
3966
3967 static gdb_byte *
3968 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
3969                                struct dwarf2_section_info *section,
3970                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
3971                                gdb_byte *info_ptr,
3972                                int is_debug_types_section)
3973 {
3974   gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
3975   bfd *abfd = section->asection->owner;
3976
3977   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
3978
3979   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
3980
3981   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
3982      type_offset fields.  */
3983   if (is_debug_types_section)
3984     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
3985
3986   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
3987
3988   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
3989
3990   return info_ptr;
3991 }
3992
3993 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
3994    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
3995
3996 static gdb_byte *
3997 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
3998                                struct dwarf2_section_info *section,
3999                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4000                                gdb_byte *info_ptr,
4001                                ULONGEST *signature,
4002                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4003 {
4004   gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4005   bfd *abfd = section->asection->owner;
4006
4007   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4008
4009   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4010
4011   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4012      type_offset fields.  */
4013   if (signature != NULL)
4014     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4015   info_ptr += 8;
4016   if (type_offset_in_tu != NULL)
4017     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4018                                                header->offset_size);
4019   info_ptr += header->offset_size;
4020
4021   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4022
4023   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4024
4025   return info_ptr;
4026 }
4027
4028 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4029
4030 static sect_offset
4031 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4032                     sect_offset offset)
4033 {
4034   bfd *abfd = section->asection->owner;
4035   gdb_byte *info_ptr;
4036   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4037   sect_offset abbrev_offset;
4038
4039   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4040   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4041   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4042   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4043   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4044   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4045   return abbrev_offset;
4046 }
4047
4048 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4049    partial symtab as being an include of PST.  */
4050
4051 static void
4052 dwarf2_create_include_psymtab (char *name, struct partial_symtab *pst,
4053                                struct objfile *objfile)
4054 {
4055   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4056
4057   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4058   subpst->textlow = 0;
4059   subpst->texthigh = 0;
4060
4061   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4062     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4063                    sizeof (struct partial_symtab *));
4064   subpst->dependencies[0] = pst;
4065   subpst->number_of_dependencies = 1;
4066
4067   subpst->globals_offset = 0;
4068   subpst->n_global_syms = 0;
4069   subpst->statics_offset = 0;
4070   subpst->n_static_syms = 0;
4071   subpst->symtab = NULL;
4072   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4073   subpst->readin = 0;
4074
4075   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4076      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4077      the regular ones.  */
4078   subpst->read_symtab_private = NULL;
4079 }
4080
4081 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4082    included by the source file represented by PST.  Build an include
4083    partial symtab for each of these included files.  */
4084
4085 static void
4086 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4087                                struct die_info *die,
4088                                struct partial_symtab *pst)
4089 {
4090   struct line_header *lh = NULL;
4091   struct attribute *attr;
4092
4093   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4094   if (attr)
4095     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4096   if (lh == NULL)
4097     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4098
4099   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4100   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, 1);
4101
4102   free_line_header (lh);
4103 }
4104
4105 static hashval_t
4106 hash_signatured_type (const void *item)
4107 {
4108   const struct signatured_type *sig_type = item;
4109
4110   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4111   return sig_type->signature;
4112 }
4113
4114 static int
4115 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4116 {
4117   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4118   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4119
4120   return lhs->signature == rhs->signature;
4121 }
4122
4123 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4124
4125 static htab_t
4126 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4127 {
4128   return htab_create_alloc_ex (41,
4129                                hash_signatured_type,
4130                                eq_signatured_type,
4131                                NULL,
4132                                &objfile->objfile_obstack,
4133                                hashtab_obstack_allocate,
4134                                dummy_obstack_deallocate);
4135 }
4136
4137 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4138
4139 static int
4140 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4141 {
4142   struct signatured_type *sigt = *slot;
4143   struct signatured_type ***datap = datum;
4144
4145   **datap = sigt;
4146   ++*datap;
4147
4148   return 1;
4149 }
4150
4151 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section.
4152    DWO_FILE is a pointer to the DWO file for .debug_types.dwo,
4153    NULL otherwise.
4154    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.
4155    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are
4156    no types.  */
4157
4158 static htab_t
4159 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4160                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4161 {
4162   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4163   htab_t types_htab = NULL;
4164   int ix;
4165   struct dwarf2_section_info *section;
4166   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4167
4168   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4169     return NULL;
4170
4171   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4172                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4173                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4174
4175   if (dwarf2_read_debug)
4176     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4177                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4178                         bfd_get_filename (abbrev_section->asection->owner));
4179
4180   for (ix = 0;
4181        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4182        ++ix)
4183     {
4184       bfd *abfd;
4185       gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4186       struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4187
4188       dwarf2_read_section (objfile, section);
4189       info_ptr = section->buffer;
4190
4191       if (info_ptr == NULL)
4192         continue;
4193
4194       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4195          not present, in which case section->asection will be NULL.  */
4196       abfd = section->asection->owner;
4197
4198       if (dwo_file)
4199         abbrev_section = &dwo_file->sections.abbrev;
4200       else
4201         abbrev_section = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4202
4203       if (types_htab == NULL)
4204         {
4205           if (dwo_file)
4206             types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4207           else
4208             types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4209         }
4210
4211       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4212          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4213          header.  */
4214
4215       end_ptr = info_ptr + section->size;
4216       while (info_ptr < end_ptr)
4217         {
4218           sect_offset offset;
4219           cu_offset type_offset_in_tu;
4220           ULONGEST signature;
4221           struct signatured_type *sig_type;
4222           struct dwo_unit *dwo_tu;
4223           void **slot;
4224           gdb_byte *ptr = info_ptr;
4225           struct comp_unit_head header;
4226           unsigned int length;
4227
4228           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4229
4230           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4231              table, but we don't need anything else just yet.  */
4232
4233           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4234                                                abbrev_section, ptr,
4235                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4236
4237           length = get_cu_length (&header);
4238
4239           /* Skip dummy type units.  */
4240           if (ptr >= info_ptr + length
4241               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4242             {
4243               info_ptr += length;
4244               continue;
4245             }
4246
4247           if (dwo_file)
4248             {
4249               sig_type = NULL;
4250               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4251                                        struct dwo_unit);
4252               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4253               dwo_tu->signature = signature;
4254               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4255               dwo_tu->info_or_types_section = section;
4256               dwo_tu->offset = offset;
4257               dwo_tu->length = length;
4258             }
4259           else
4260             {
4261               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4262                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4263               dwo_tu = NULL;
4264               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4265                                          struct signatured_type);
4266               sig_type->signature = signature;
4267               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4268               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4269               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4270               sig_type->per_cu.info_or_types_section = section;
4271               sig_type->per_cu.offset = offset;
4272               sig_type->per_cu.length = length;
4273             }
4274
4275           slot = htab_find_slot (types_htab,
4276                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4277                                  INSERT);
4278           gdb_assert (slot != NULL);
4279           if (*slot != NULL)
4280             {
4281               sect_offset dup_offset;
4282
4283               if (dwo_file)
4284                 {
4285                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4286
4287                   dup_offset = dup_tu->offset;
4288                 }
4289               else
4290                 {
4291                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4292
4293                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4294                 }
4295
4296               complaint (&symfile_complaints,
4297                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to the "
4298                            "entry at offset 0x%x, signature 0x%s"),
4299                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4300                          phex (signature, sizeof (signature)));
4301             }
4302           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4303
4304           if (dwarf2_read_debug)
4305             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature 0x%s\n",
4306                                 offset.sect_off,
4307                                 phex (signature, sizeof (signature)));
4308
4309           info_ptr += length;
4310         }
4311     }
4312
4313   return types_htab;
4314 }
4315
4316 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4317    and initialize all_type_units.
4318    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4319    otherwise non-zero.  */
4320
4321 static int
4322 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4323 {
4324   htab_t types_htab;
4325   struct signatured_type **iter;
4326
4327   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4328   if (types_htab == NULL)
4329     {
4330       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4331       return 0;
4332     }
4333
4334   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4335
4336   dwarf2_per_objfile->n_type_units = htab_elements (types_htab);
4337   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4338     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4339                      dwarf2_per_objfile->n_type_units
4340                      * sizeof (struct signatured_type *));
4341   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4342   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4343   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4344               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4345
4346   return 1;
4347 }
4348
4349 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4350    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.  */
4351
4352 static struct signatured_type *
4353 lookup_signatured_type (ULONGEST sig)
4354 {
4355   struct signatured_type find_entry, *entry;
4356
4357   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4358     {
4359       complaint (&symfile_complaints,
4360                  _("missing `.debug_types' section for DW_FORM_ref_sig8 die"));
4361       return NULL;
4362     }
4363
4364   find_entry.signature = sig;
4365   entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4366   return entry;
4367 }
4368 \f
4369 /* Low level DIE reading support.  */
4370
4371 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4372
4373 static void
4374 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4375                     struct dwarf2_cu *cu,
4376                     struct dwarf2_section_info *section,
4377                     struct dwo_file *dwo_file)
4378 {
4379   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4380   reader->abfd = section->asection->owner;
4381   reader->cu = cu;
4382   reader->dwo_file = dwo_file;
4383   reader->die_section = section;
4384   reader->buffer = section->buffer;
4385   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4386 }
4387
4388 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
4389    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
4390
4391    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
4392    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
4393    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
4394
4395    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
4396    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
4397
4398    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
4399    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
4400
4401    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
4402    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
4403
4404 static void
4405 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4406                          struct abbrev_table *abbrev_table,
4407                          int use_existing_cu, int keep,
4408                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
4409                          void *data)
4410 {
4411   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4412   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->info_or_types_section;
4413   bfd *abfd = section->asection->owner;
4414   struct dwarf2_cu *cu;
4415   gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4416   struct die_reader_specs reader;
4417   struct die_info *comp_unit_die;
4418   int has_children;
4419   struct attribute *attr;
4420   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
4421   struct signatured_type *sig_type = NULL;
4422   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4423   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
4424      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
4425      before we can reread the DWO file.  */
4426   int rereading_dwo_cu = 0;
4427
4428   if (dwarf2_die_debug)
4429     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
4430                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
4431                         this_cu->offset.sect_off);
4432
4433   if (use_existing_cu)
4434     gdb_assert (keep);
4435
4436   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4437
4438   /* This is cheap if the section is already read in.  */
4439   dwarf2_read_section (objfile, section);
4440
4441   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
4442
4443   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
4444
4445   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
4446     {
4447       cu = this_cu->cu;
4448
4449       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
4450          refetch the attributes from the skeleton CU.
4451          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
4452          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
4453          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
4454          optimization.  */
4455       if (cu->dwo_unit != NULL)
4456         rereading_dwo_cu = 1;
4457     }
4458   else
4459     {
4460       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
4461       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
4462
4463       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
4464       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
4465
4466       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
4467       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
4468     }
4469
4470   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
4471     {
4472       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
4473       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
4474     }
4475   else
4476     {
4477       if (this_cu->is_debug_types)
4478         {
4479           ULONGEST signature;
4480           cu_offset type_offset_in_tu;
4481
4482           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
4483                                                     abbrev_section, info_ptr,
4484                                                     &signature,
4485                                                     &type_offset_in_tu);
4486
4487           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
4488              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
4489           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
4490           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
4491           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
4492                       == type_offset_in_tu.cu_off);
4493           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
4494
4495           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
4496              using .gdb_index.  */
4497           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
4498
4499           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
4500           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
4501             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
4502         }
4503       else
4504         {
4505           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
4506                                                     abbrev_section,
4507                                                     info_ptr, 0);
4508
4509           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
4510           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
4511         }
4512     }
4513
4514   /* Skip dummy compilation units.  */
4515   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
4516       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
4517     {
4518       do_cleanups (cleanups);
4519       return;
4520     }
4521
4522   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
4523      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
4524      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
4525      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
4526      it may be in use.  */
4527   if (abbrev_table != NULL)
4528     {
4529       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
4530       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
4531                   == abbrev_table->offset.sect_off);
4532       cu->abbrev_table = abbrev_table;
4533     }
4534   else if (cu->abbrev_table == NULL)
4535     {
4536       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
4537       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
4538     }
4539   else if (rereading_dwo_cu)
4540     {
4541       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
4542       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
4543     }
4544
4545   /* Read the top level CU/TU die.  */
4546   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
4547   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
4548
4549   /* If we have a DWO stub, process it and then read in the DWO file.
4550      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains
4551      a DWO CU, that this test will fail.  */
4552   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
4553   if (attr)
4554     {
4555       char *dwo_name = DW_STRING (attr);
4556       const char *comp_dir_string;
4557       struct dwo_unit *dwo_unit;
4558       ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4559       struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4560       int i,num_extra_attrs;
4561       struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4562
4563       if (has_children)
4564         error (_("Dwarf Error: compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
4565                  " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
4566                this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
4567
4568       /* These attributes aren't processed until later:
4569          DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
4570          However, the attribute is found in the stub which we won't have later.
4571          In order to not impose this complication on the rest of the code,
4572          we read them here and copy them to the DWO CU/TU die.  */
4573
4574       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
4575          DWO file.  */
4576       stmt_list = NULL;
4577       if (! this_cu->is_debug_types)
4578         stmt_list = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
4579       low_pc = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
4580       high_pc = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
4581       ranges = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
4582       comp_dir = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
4583
4584       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
4585          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
4586       cu->addr_base = 0;
4587       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
4588       if (attr)
4589         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
4590
4591       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
4592          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
4593       cu->ranges_base = 0;
4594       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
4595       if (attr)
4596         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
4597
4598       if (this_cu->is_debug_types)
4599         {
4600           gdb_assert (sig_type != NULL);
4601           signature = sig_type->signature;
4602         }
4603       else
4604         {
4605           attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
4606           if (! attr)
4607             error (_("Dwarf Error: missing dwo_id [in module %s]"),
4608                    dwo_name);
4609           signature = DW_UNSND (attr);
4610         }
4611
4612       /* We may need the comp_dir in order to find the DWO file.  */
4613       comp_dir_string = NULL;
4614       if (comp_dir)
4615         comp_dir_string = DW_STRING (comp_dir);
4616
4617       if (this_cu->is_debug_types)
4618         dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir_string);
4619       else
4620         dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir_string,
4621                                          signature);
4622
4623       if (dwo_unit == NULL)
4624         {
4625           error (_("Dwarf Error: CU at offset 0x%x references unknown DWO"
4626                    " with ID %s [in module %s]"),
4627                  this_cu->offset.sect_off,
4628                  phex (signature, sizeof (signature)),
4629                  objfile->name);
4630         }
4631
4632       /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
4633       cu->dwo_unit = dwo_unit;
4634       section = dwo_unit->info_or_types_section;
4635       dwarf2_read_section (objfile, section);
4636       begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
4637       dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
4638       init_cu_die_reader (&reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
4639
4640       if (this_cu->is_debug_types)
4641         {
4642           ULONGEST signature;
4643           cu_offset type_offset_in_tu;
4644
4645           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
4646                                                     dwo_abbrev_section,
4647                                                     info_ptr,
4648                                                     &signature,
4649                                                     &type_offset_in_tu);
4650           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
4651           gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
4652           /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
4653              nor the type's offset in the TU until now.  */
4654           dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
4655           dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4656
4657           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
4658              For DWO files, we don't know it until now.  */
4659           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
4660             dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
4661         }
4662       else
4663         {
4664           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
4665                                                     dwo_abbrev_section,
4666                                                     info_ptr, 0);
4667           gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
4668           /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
4669              until now.  */
4670           dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
4671         }
4672
4673       /* Discard the original CU's abbrev table, and read the DWO's.  */
4674       if (abbrev_table == NULL)
4675         {
4676           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
4677           dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
4678         }
4679       else
4680         {
4681           dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
4682           make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
4683         }
4684
4685       /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
4686          from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
4687          the code - all the real work is done here.  */
4688       num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
4689                          + (low_pc != NULL)
4690                          + (high_pc != NULL)
4691                          + (ranges != NULL)
4692                          + (comp_dir != NULL));
4693       info_ptr = read_full_die_1 (&reader, &comp_unit_die, info_ptr,
4694                                   &has_children, num_extra_attrs);
4695
4696       /* Copy over the attributes from the stub to the DWO die.  */
4697       i = comp_unit_die->num_attrs;
4698       if (stmt_list != NULL)
4699         comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
4700       if (low_pc != NULL)
4701         comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
4702       if (high_pc != NULL)
4703         comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
4704       if (ranges != NULL)
4705         comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
4706       if (comp_dir != NULL)
4707         comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
4708       comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
4709
4710       /* Skip dummy compilation units.  */
4711       if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
4712           || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
4713         {
4714           do_cleanups (cleanups);
4715           return;
4716         }
4717     }
4718
4719   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
4720
4721   if (free_cu_cleanup != NULL)
4722     {
4723       if (keep)
4724         {
4725           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
4726              caller clean it up when finished with it.  */
4727           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
4728
4729           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
4730              So we have to manually free the abbrev table.  */
4731           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
4732
4733           /* Link this CU into read_in_chain.  */
4734           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
4735           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
4736         }
4737       else
4738         do_cleanups (free_cu_cleanup);
4739     }
4740
4741   do_cleanups (cleanups);
4742 }
4743
4744 /* Read CU/TU THIS_CU in section SECTION,
4745    but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
4746    DWOP_FILE, if non-NULL, is the DWO/DWP file to read (the caller is assumed
4747    to have already done the lookup to find the DWO/DWP file).
4748
4749    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
4750    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
4751
4752    We fill in THIS_CU->length.
4753
4754    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
4755    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
4756
4757    THIS_CU->cu is always freed when done.
4758    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
4759    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
4760
4761 static void
4762 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4763                                    struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4764                                    struct dwo_file *dwo_file,
4765                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
4766                                    void *data)
4767 {
4768   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4769   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->info_or_types_section;
4770   bfd *abfd = section->asection->owner;
4771   struct dwarf2_cu cu;
4772   gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4773   struct die_reader_specs reader;
4774   struct cleanup *cleanups;
4775   struct die_info *comp_unit_die;
4776   int has_children;
4777
4778   if (dwarf2_die_debug)
4779     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
4780                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
4781                         this_cu->offset.sect_off);
4782
4783   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
4784
4785   /* This is cheap if the section is already read in.  */
4786   dwarf2_read_section (objfile, section);
4787
4788   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
4789
4790   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
4791
4792   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
4793   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
4794                                             abbrev_section, info_ptr,
4795                                             this_cu->is_debug_types);
4796
4797   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
4798
4799   /* Skip dummy compilation units.  */
4800   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
4801       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
4802     {
4803       do_cleanups (cleanups);
4804       return;
4805     }
4806
4807   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
4808   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
4809
4810   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
4811   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
4812
4813   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
4814
4815   do_cleanups (cleanups);
4816 }
4817
4818 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
4819    does not lookup the specified DWO file.
4820    This cannot be used to read DWO files.
4821
4822    THIS_CU->cu is always freed when done.
4823    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
4824    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
4825    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
4826
4827 static void
4828 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4829                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
4830                                 void *data)
4831 {
4832   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu,
4833                                      get_abbrev_section_for_cu (this_cu),
4834                                      NULL,
4835                                      die_reader_func, data);
4836 }
4837
4838 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
4839
4840    The caller must fill in the following details:
4841    dirname, textlow, texthigh.  */
4842
4843 static struct partial_symtab *
4844 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
4845 {
4846   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
4847   struct partial_symtab *pst;
4848
4849   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
4850                               name, 0,
4851                               objfile->global_psymbols.next,
4852                               objfile->static_psymbols.next);
4853
4854   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
4855
4856   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
4857   pst->read_symtab_private = per_cu;
4858   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
4859   per_cu->v.psymtab = pst;
4860
4861   return pst;
4862 }
4863
4864 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
4865
4866 static void
4867 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
4868                                   gdb_byte *info_ptr,
4869                                   struct die_info *comp_unit_die,
4870                                   int has_children,
4871                                   void *data)
4872 {
4873   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
4874   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4875   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
4876   struct attribute *attr;
4877   CORE_ADDR baseaddr;
4878   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
4879   struct partial_symtab *pst;
4880   int has_pc_info;
4881   const char *filename;
4882   int *want_partial_unit_ptr = data;
4883
4884   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit
4885       && (want_partial_unit_ptr == NULL
4886           || !*want_partial_unit_ptr))
4887     return;
4888
4889   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
4890
4891   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
4892
4893   cu->list_in_scope = &file_symbols;
4894
4895   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
4896   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
4897   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
4898     filename = "";
4899   else
4900     filename = DW_STRING (attr);
4901
4902   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
4903
4904   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
4905   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
4906   if (attr != NULL)
4907     pst->dirname = DW_STRING (attr);
4908
4909   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
4910
4911   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
4912
4913   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
4914      `DW_AT_ranges'.  */
4915   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
4916                                       &best_highpc, cu, pst);
4917   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
4918     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
4919        CUs with no code.  */
4920     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
4921                        best_lowpc + baseaddr,
4922                        best_highpc + baseaddr - 1, pst);
4923
4924   /* Check if comp unit has_children.
4925      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
4926      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
4927   if (has_children)
4928     {
4929       struct partial_die_info *first_die;
4930       CORE_ADDR lowpc, highpc;
4931
4932       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
4933       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
4934
4935       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
4936
4937       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
4938                             ! has_pc_info, cu);
4939
4940       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
4941          complaints from `maint check'.  */
4942       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
4943         lowpc = highpc;
4944
4945       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
4946          then use the information extracted from its child dies.  */
4947       if (! has_pc_info)
4948         {
4949           best_lowpc = lowpc;
4950           best_highpc = highpc;
4951         }
4952     }
4953   pst->textlow = best_lowpc + baseaddr;
4954   pst->texthigh = best_highpc + baseaddr;
4955
4956   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
4957     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
4958   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
4959     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
4960   sort_pst_symbols (objfile, pst);
4961
4962   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->s.imported_symtabs))
4963     {
4964       int i;
4965       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->s.imported_symtabs);
4966       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
4967
4968       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
4969          post-pass.  */
4970       pst->number_of_dependencies = len;
4971       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4972                                          len * sizeof (struct symtab *));
4973       for (i = 0;
4974            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->s.imported_symtabs,
4975                         i, iter);
4976            ++i)
4977         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
4978
4979       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->s.imported_symtabs);
4980     }
4981
4982   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
4983      and build a psymtab for each of them.  */
4984   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
4985
4986   if (dwarf2_read_debug)
4987     {
4988       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
4989
4990       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4991                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
4992                           ", %d global, %d static syms\n",
4993                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
4994                           per_cu->offset.sect_off,
4995                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
4996                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
4997                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
4998     }
4999 }
5000
5001 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5002    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
5003
5004 static void
5005 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5006                            int want_partial_unit)
5007 {
5008   /* If this compilation unit was already read in, free the
5009      cached copy in order to read it in again.  This is
5010      necessary because we skipped some symbols when we first
5011      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
5012      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
5013   if (this_cu->cu != NULL)
5014     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
5015
5016   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
5017   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
5018                            process_psymtab_comp_unit_reader,
5019                            &want_partial_unit);
5020
5021   /* Age out any secondary CUs.  */
5022   age_cached_comp_units ();
5023 }
5024
5025 static hashval_t
5026 hash_type_unit_group (const void *item)
5027 {
5028   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5029
5030   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5031 }
5032
5033 static int
5034 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5035 {
5036   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5037   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5038
5039   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5040 }
5041
5042 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5043
5044 static htab_t
5045 allocate_type_unit_groups_table (void)
5046 {
5047   return htab_create_alloc_ex (3,
5048                                hash_type_unit_group,
5049                                eq_type_unit_group,
5050                                NULL,
5051                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5052                                hashtab_obstack_allocate,
5053                                dummy_obstack_deallocate);
5054 }
5055
5056 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5057    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5058    of any one psymtab grow too big.  */
5059 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5060 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5061
5062 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5063    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5064
5065 static struct type_unit_group *
5066 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5067 {
5068   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5069   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5070   struct type_unit_group *tu_group;
5071
5072   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5073                              struct type_unit_group);
5074   per_cu = &tu_group->per_cu;
5075   per_cu->objfile = objfile;
5076   per_cu->is_debug_types = 1;
5077   per_cu->s.type_unit_group = tu_group;
5078
5079   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5080     {
5081       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5082                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5083       tu_group->t.first_tu = cu->per_cu;
5084     }
5085   else
5086     {
5087       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5088       struct partial_symtab *pst;
5089       char *name;
5090
5091       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5092       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5093         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5094                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5095       else
5096         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5097
5098       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5099       pst->anonymous = 1;
5100
5101       xfree (name);
5102     }
5103
5104   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5105   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5106
5107   return tu_group;
5108 }
5109
5110 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5111    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5112
5113 static struct type_unit_group *
5114 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, struct attribute *stmt_list)
5115 {
5116   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5117   struct type_unit_group *tu_group;
5118   void **slot;
5119   unsigned int line_offset;
5120   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5121
5122   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5123     {
5124       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5125         allocate_type_unit_groups_table ();
5126     }
5127
5128   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5129
5130   if (stmt_list)
5131     {
5132       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5133       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5134     }
5135   else
5136     {
5137       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5138          We can do various things here like create one group per TU or
5139          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5140          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5141          we, umm, group them in bunches.  */
5142       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5143                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5144                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5145       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5146     }
5147
5148   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5149   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5150   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5151                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5152   if (*slot != NULL)
5153     {
5154       tu_group = *slot;
5155       gdb_assert (tu_group != NULL);
5156     }
5157   else
5158     {
5159       sect_offset line_offset_struct;
5160
5161       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5162       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5163       *slot = tu_group;
5164       ++tu_stats->nr_symtabs;
5165     }
5166
5167   return tu_group;
5168 }
5169
5170 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
5171
5172 struct tu_abbrev_offset
5173 {
5174   struct signatured_type *sig_type;
5175   sect_offset abbrev_offset;
5176 };
5177
5178 /* Helper routine for build_type_unit_groups, passed to qsort.  */
5179
5180 static int
5181 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
5182 {
5183   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
5184   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
5185   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
5186   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
5187
5188   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
5189 }
5190
5191 /* A helper function to add a type_unit_group to a table.  */
5192
5193 static int
5194 add_type_unit_group_to_table (void **slot, void *datum)
5195 {
5196   struct type_unit_group *tu_group = *slot;
5197   struct type_unit_group ***datap = datum;
5198
5199   **datap = tu_group;
5200   ++*datap;
5201
5202   return 1;
5203 }
5204
5205 /* Efficiently read all the type units, calling init_cutu_and_read_dies on
5206    each one passing FUNC,DATA.
5207
5208    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
5209    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
5210    sharing 8K abbrev tables.
5211
5212    The main purpose of this function is to support building the
5213    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
5214    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
5215    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
5216    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
5217    share 8K stmt_list tables.
5218
5219    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
5220    struct type_unit_group if necessary and add it to
5221    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
5222
5223 static void
5224 build_type_unit_groups (die_reader_func_ftype *func, void *data)
5225 {
5226   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5227   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5228   struct cleanup *cleanups;
5229   struct abbrev_table *abbrev_table;
5230   sect_offset abbrev_offset;
5231   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
5232   struct type_unit_group **iter;
5233   int i;
5234
5235   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
5236   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
5237
5238   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
5239     return;
5240
5241   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
5242      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
5243      read each abbrev table in.
5244      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
5245      This is simpler and efficient enough for now.
5246
5247      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
5248      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
5249      stmt_list value too so in practice this should work well.
5250
5251      The basic algorithm here is:
5252
5253       sort TUs by abbrev table
5254       for each TU with same abbrev table:
5255         read abbrev table if first user
5256         read TU top level DIE
5257           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
5258         call FUNC  */
5259
5260   if (dwarf2_read_debug)
5261     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
5262
5263   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
5264      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
5265   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
5266                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
5267   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
5268     {
5269       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
5270
5271       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
5272       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
5273         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.info_or_types_section,
5274                             sig_type->per_cu.offset);
5275     }
5276   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
5277   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
5278          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
5279
5280   /* Note: In the .gdb_index case, get_type_unit_group may have already been
5281      called any number of times, so we don't reset tu_stats here.  */
5282
5283   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
5284   abbrev_table = NULL;
5285   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
5286
5287   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
5288     {
5289       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
5290
5291       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
5292       if (abbrev_table == NULL
5293           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
5294         {
5295           if (abbrev_table != NULL)
5296             {
5297               abbrev_table_free (abbrev_table);
5298               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
5299                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
5300               abbrev_table = NULL;
5301             }
5302           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
5303           abbrev_table =
5304             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
5305                                      abbrev_offset);
5306           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
5307         }
5308
5309       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
5310                                func, data);
5311     }
5312
5313   /* Create a vector of pointers to primary type units to make it easy to
5314      iterate over them and CUs.  See dw2_get_primary_cu.  */
5315   dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups =
5316     htab_elements (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups);
5317   dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups =
5318     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5319                    dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups
5320                    * sizeof (struct type_unit_group *));
5321   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[0];
5322   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5323                           add_type_unit_group_to_table, &iter);
5324   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[0]
5325               == dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups);
5326
5327   do_cleanups (cleanups);
5328
5329   if (dwarf2_read_debug)
5330     {
5331       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building type unit groups:\n");
5332       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
5333                           dwarf2_per_objfile->n_type_units);
5334       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
5335                           tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
5336       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
5337                           tu_stats->nr_symtabs);
5338       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
5339                           tu_stats->nr_symtab_sharers);
5340       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
5341                           tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
5342     }
5343 }
5344
5345 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
5346
5347 static void
5348 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5349                             gdb_byte *info_ptr,
5350                             struct die_info *type_unit_die,
5351                             int has_children,
5352                             void *data)
5353 {
5354   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5355   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5356   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5357   struct type_unit_group *tu_group;
5358   struct attribute *attr;
5359   struct partial_die_info *first_die;
5360   CORE_ADDR lowpc, highpc;
5361   struct partial_symtab *pst;
5362
5363   gdb_assert (data == NULL);
5364
5365   if (! has_children)
5366     return;
5367
5368   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
5369   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
5370
5371   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, tu_group->t.tus, per_cu);
5372
5373   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
5374   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5375   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
5376   pst->anonymous = 1;
5377
5378   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5379
5380   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
5381   highpc = (CORE_ADDR) 0;
5382   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
5383
5384   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5385     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5386   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5387     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5388   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5389 }
5390
5391 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
5392
5393 static int
5394 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
5395 {
5396   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5397   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
5398   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
5399   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
5400   int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, tu_group->t.tus);
5401   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
5402   int i;
5403
5404   gdb_assert (len > 0);
5405
5406   pst->number_of_dependencies = len;
5407   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5408                                      len * sizeof (struct psymtab *));
5409   for (i = 0;
5410        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, tu_group->t.tus, i, iter);
5411        ++i)
5412     {
5413       pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
5414       iter->s.type_unit_group = tu_group;
5415     }
5416
5417   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, tu_group->t.tus);
5418
5419   return 1;
5420 }
5421
5422 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5423    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
5424
5425 static void
5426 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
5427 {
5428   if (! create_all_type_units (objfile))
5429     return;
5430
5431   build_type_unit_groups (build_type_psymtabs_reader, NULL);
5432
5433   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
5434   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5435                           build_type_psymtab_dependencies, NULL);
5436 }
5437
5438 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
5439
5440 static void
5441 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
5442 {
5443   struct objfile *objfile = o;
5444
5445   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
5446 }
5447
5448 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
5449
5450 static void
5451 set_partial_user (struct objfile *objfile)
5452 {
5453   int i;
5454
5455   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
5456     {
5457       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
5458       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
5459       int j;
5460
5461       if (pst == NULL)
5462         continue;
5463
5464       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
5465         {
5466           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
5467           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
5468             pst->dependencies[j]->user = pst;
5469         }
5470     }
5471 }
5472
5473 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
5474    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
5475
5476 static void
5477 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
5478 {
5479   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
5480   struct obstack temp_obstack;
5481   int i;
5482
5483   if (dwarf2_read_debug)
5484     {
5485       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
5486                           objfile->name);
5487     }
5488
5489   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
5490
5491   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
5492
5493   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
5494      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
5495   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
5496
5497   build_type_psymtabs (objfile);
5498
5499   create_all_comp_units (objfile);
5500
5501   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
5502      copy this to the final obstack.  */
5503   obstack_init (&temp_obstack);
5504   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
5505   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
5506   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
5507
5508   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
5509     {
5510       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
5511
5512       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0);
5513     }
5514
5515   set_partial_user (objfile);
5516
5517   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
5518                                                     &objfile->objfile_obstack);
5519   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
5520
5521   do_cleanups (back_to);
5522
5523   if (dwarf2_read_debug)
5524     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
5525                         objfile->name);
5526 }
5527
5528 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
5529
5530 static void
5531 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5532                                gdb_byte *info_ptr,
5533                                struct die_info *comp_unit_die,
5534                                int has_children,
5535                                void *data)
5536 {
5537   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5538
5539   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
5540
5541   /* Check if comp unit has_children.
5542      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5543      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5544   if (has_children)
5545     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
5546 }
5547
5548 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
5549    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
5550
5551 static void
5552 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
5553 {
5554   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
5555                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
5556 }
5557
5558 static void
5559 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
5560                               struct dwarf2_section_info *section,
5561                               unsigned int is_dwz,
5562                               int *n_allocated,
5563                               int *n_comp_units,
5564                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
5565 {
5566   gdb_byte *info_ptr;
5567   bfd *abfd = section->asection->owner;
5568
5569   dwarf2_read_section (objfile, section);
5570
5571   info_ptr = section->buffer;
5572
5573   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
5574     {
5575       unsigned int length, initial_length_size;
5576       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
5577       sect_offset offset;
5578
5579       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
5580
5581       /* Read just enough information to find out where the next
5582          compilation unit is.  */
5583       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
5584
5585       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
5586       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5587                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
5588       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
5589       this_cu->offset = offset;
5590       this_cu->length = length + initial_length_size;
5591       this_cu->is_dwz = is_dwz;
5592       this_cu->objfile = objfile;
5593       this_cu->info_or_types_section = section;
5594
5595       if (*n_comp_units == *n_allocated)
5596         {
5597           *n_allocated *= 2;
5598           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
5599                                       *n_allocated
5600                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
5601         }
5602       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
5603       ++*n_comp_units;
5604
5605       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
5606     }
5607 }
5608
5609 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
5610    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
5611
5612 static void
5613 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
5614 {
5615   int n_allocated;
5616   int n_comp_units;
5617   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
5618
5619   n_comp_units = 0;
5620   n_allocated = 10;
5621   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
5622                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
5623
5624   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
5625                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
5626
5627   if (bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debugaltlink") != NULL)
5628     {
5629       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
5630
5631       read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
5632                                     &n_allocated, &n_comp_units,
5633                                     &all_comp_units);
5634     }
5635
5636   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
5637     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5638                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
5639   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
5640           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
5641   xfree (all_comp_units);
5642   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
5643 }
5644
5645 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
5646    FIRST_DIE.  The caller should pass NEED_PC == 1 if the compilation
5647    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
5648    DW_AT_ranges).  If NEED_PC is set, then this function will set
5649    *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in CU
5650    and record the covered ranges in the addrmap.  */
5651
5652 static void
5653 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
5654                       CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
5655 {
5656   struct partial_die_info *pdi;
5657
5658   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
5659      interesting children but skipping the children of the other ones,
5660      until we reach the end of the compilation unit.  */
5661
5662   pdi = first_die;
5663
5664   while (pdi != NULL)
5665     {
5666       fixup_partial_die (pdi, cu);
5667
5668       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
5669          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
5670          enums.  */
5671
5672       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
5673           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
5674           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
5675         {
5676           switch (pdi->tag)
5677             {
5678             case DW_TAG_subprogram:
5679               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
5680               break;
5681             case DW_TAG_constant:
5682             case DW_TAG_variable:
5683             case DW_TAG_typedef:
5684             case DW_TAG_union_type:
5685               if (!pdi->is_declaration)
5686                 {
5687                   add_partial_symbol (pdi, cu);
5688                 }
5689               break;
5690             case DW_TAG_class_type:
5691             case DW_TAG_interface_type:
5692             case DW_TAG_structure_type:
5693               if (!pdi->is_declaration)
5694                 {
5695                   add_partial_symbol (pdi, cu);
5696                 }
5697               break;
5698             case DW_TAG_enumeration_type:
5699               if (!pdi->is_declaration)
5700                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
5701               break;
5702             case DW_TAG_base_type:
5703             case DW_TAG_subrange_type:
5704               /* File scope base type definitions are added to the partial
5705                  symbol table.  */
5706               add_partial_symbol (pdi, cu);
5707               break;
5708             case DW_TAG_namespace:
5709               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
5710               break;
5711             case DW_TAG_module:
5712               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
5713               break;
5714             case DW_TAG_imported_unit:
5715               {
5716                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5717
5718                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
5719                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
5720                   {
5721                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
5722                              " supported in type units [in module %s]"),
5723                            cu->objfile->name);
5724                   }
5725
5726                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
5727                                                            pdi->is_dwz,
5728                                                            cu->objfile);
5729
5730                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
5731                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
5732                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1);
5733
5734                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
5735                                cu->per_cu->s.imported_symtabs, per_cu);
5736               }
5737               break;
5738             default:
5739               break;
5740             }
5741         }
5742
5743       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
5744
5745       pdi = pdi->die_sibling;
5746     }
5747 }
5748
5749 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
5750
5751    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
5752    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
5753    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
5754    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
5755    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
5756    prepended to the enumerator.
5757
5758    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
5759    case "parent" means the parent of the target of the specification,
5760    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
5761    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
5762    the fully qualified name of structure types from their members'
5763    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
5764    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
5765    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
5766    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
5767    have a parent.  */
5768
5769 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
5770    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
5771    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
5772    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
5773 static char *
5774 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
5775                           struct dwarf2_cu *cu)
5776 {
5777   char *grandparent_scope;
5778   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
5779
5780   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
5781      then this means the parent of the specification DIE.  */
5782
5783   real_pdi = pdi;
5784   while (real_pdi->has_specification)
5785     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
5786                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
5787
5788   parent = real_pdi->die_parent;
5789   if (parent == NULL)
5790     return NULL;
5791
5792   if (parent->scope_set)
5793     return parent->scope;
5794
5795   fixup_partial_die (parent, cu);
5796
5797   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
5798
5799   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
5800      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
5801      Work around this problem here.  */
5802   if (cu->language == language_cplus
5803       && parent->tag == DW_TAG_namespace
5804       && strcmp (parent->name, "::") == 0
5805       && grandparent_scope == NULL)
5806     {
5807       parent->scope = NULL;
5808       parent->scope_set = 1;
5809       return NULL;
5810     }
5811
5812   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
5813     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
5814     parent->scope = grandparent_scope;
5815   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
5816       || parent->tag == DW_TAG_module
5817       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
5818       || parent->tag == DW_TAG_class_type
5819       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
5820       || parent->tag == DW_TAG_union_type
5821       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
5822     {
5823       if (grandparent_scope == NULL)
5824         parent->scope = parent->name;
5825       else
5826         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
5827                                          grandparent_scope,
5828                                          parent->name, 0, cu);
5829     }
5830   else
5831     {
5832       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
5833          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
5834          ignoring them.  */
5835       complaint (&symfile_complaints,
5836                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
5837                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
5838       parent->scope = grandparent_scope;
5839     }
5840
5841   parent->scope_set = 1;
5842   return parent->scope;
5843 }
5844
5845 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
5846    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
5847
5848 static char *
5849 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
5850                        struct dwarf2_cu *cu)
5851 {
5852   char *parent_scope;
5853
5854   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
5855      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
5856      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
5857      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
5858   if (pdi->has_template_arguments)
5859     {
5860       fixup_partial_die (pdi, cu);
5861
5862       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
5863         {
5864           struct die_info *die;
5865           struct attribute attr;
5866           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
5867
5868           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
5869           attr.name = 0;
5870           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
5871           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
5872           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
5873
5874           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
5875         }
5876     }
5877
5878   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
5879   if (parent_scope == NULL)
5880     return NULL;
5881   else
5882     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
5883 }
5884
5885 static void
5886 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
5887 {
5888   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5889   CORE_ADDR addr = 0;
5890   char *actual_name = NULL;
5891   CORE_ADDR baseaddr;
5892   int built_actual_name = 0;
5893
5894   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5895
5896   actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
5897   if (actual_name)
5898     built_actual_name = 1;
5899
5900   if (actual_name == NULL)
5901     actual_name = pdi->name;
5902
5903   switch (pdi->tag)
5904     {
5905     case DW_TAG_subprogram:
5906       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
5907         {
5908           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
5909              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
5910              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
5911              in the global scope.  */
5912           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
5913              mst_text, objfile); */
5914           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
5915                                built_actual_name,
5916                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
5917                                &objfile->global_psymbols,
5918                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
5919                                cu->language, objfile);
5920         }
5921       else
5922         {
5923           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
5924              mst_file_text, objfile); */
5925           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
5926                                built_actual_name,
5927                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
5928                                &objfile->static_psymbols,
5929                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
5930                                cu->language, objfile);
5931         }
5932       break;
5933     case DW_TAG_constant:
5934       {
5935         struct psymbol_allocation_list *list;
5936
5937         if (pdi->is_external)
5938           list = &objfile->global_psymbols;
5939         else
5940           list = &objfile->static_psymbols;
5941         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
5942                              built_actual_name, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
5943                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
5944       }
5945       break;
5946     case DW_TAG_variable:
5947       if (pdi->d.locdesc)
5948         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
5949
5950       if (pdi->d.locdesc
5951           && addr == 0
5952           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
5953         {
5954           /* A global or static variable may also have been stripped
5955              out by the linker if unused, in which case its address
5956              will be nullified; do not add such variables into partial
5957              symbol table then.  */
5958         }
5959       else if (pdi->is_external)
5960         {
5961           /* Global Variable.
5962              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
5963              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
5964              Enter into partial symbol table if it has a location
5965              descriptor or a type.
5966              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
5967              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
5968              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
5969              is referenced.
5970              The address for the partial symbol table entry is not
5971              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
5972              table building.  */
5973
5974           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
5975             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
5976                                  built_actual_name,
5977                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
5978                                  &objfile->global_psymbols,
5979                                  0, addr + baseaddr,
5980                                  cu->language, objfile);
5981         }
5982       else
5983         {
5984           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
5985           if (pdi->d.locdesc == NULL)
5986             {
5987               if (built_actual_name)
5988                 xfree (actual_name);
5989               return;
5990             }
5991           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
5992              mst_file_data, objfile); */
5993           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
5994                                built_actual_name,
5995                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
5996                                &objfile->static_psymbols,
5997                                0, addr + baseaddr,
5998                                cu->language, objfile);
5999         }
6000       break;
6001     case DW_TAG_typedef:
6002     case DW_TAG_base_type:
6003     case DW_TAG_subrange_type:
6004       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6005                            built_actual_name,
6006                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6007                            &objfile->static_psymbols,
6008                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6009       break;
6010     case DW_TAG_namespace:
6011       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6012                            built_actual_name,
6013                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6014                            &objfile->global_psymbols,
6015                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6016       break;
6017     case DW_TAG_class_type:
6018     case DW_TAG_interface_type:
6019     case DW_TAG_structure_type:
6020     case DW_TAG_union_type:
6021     case DW_TAG_enumeration_type:
6022       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6023          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6024          structure, union or class type is represented by a structure,
6025          union or class entry that does not have a byte size attribute
6026          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6027       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6028         {
6029           if (built_actual_name)
6030             xfree (actual_name);
6031           return;
6032         }
6033
6034       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6035          static vs. global.  */
6036       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6037                            built_actual_name,
6038                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6039                            (cu->language == language_cplus
6040                             || cu->language == language_java)
6041                            ? &objfile->global_psymbols
6042                            : &objfile->static_psymbols,
6043                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6044
6045       break;
6046     case DW_TAG_enumerator:
6047       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6048                            built_actual_name,
6049                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6050                            (cu->language == language_cplus
6051                             || cu->language == language_java)
6052                            ? &objfile->global_psymbols
6053                            : &objfile->static_psymbols,
6054                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6055       break;
6056     default:
6057       break;
6058     }
6059
6060   if (built_actual_name)
6061     xfree (actual_name);
6062 }
6063
6064 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6065    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6066    the name of the enclosing namespace.  */
6067
6068 static void
6069 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6070                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6071                        int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6072 {
6073   /* Add a symbol for the namespace.  */
6074
6075   add_partial_symbol (pdi, cu);
6076
6077   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6078
6079   if (pdi->has_children)
6080     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6081 }
6082
6083 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6084
6085 static void
6086 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
6087                     CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6088 {
6089   /* Now scan partial symbols in that module.  */
6090
6091   if (pdi->has_children)
6092     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6093 }
6094
6095 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
6096    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
6097    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
6098    that this subprogram contains.
6099
6100    DIE my also be a lexical block, in which case we simply search
6101    recursively for suprograms defined inside that lexical block.
6102    Again, this is only performed when the CU language allows this
6103    type of definitions.  */
6104
6105 static void
6106 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
6107                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6108                         int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6109 {
6110   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
6111     {
6112       if (pdi->has_pc_info)
6113         {
6114           if (pdi->lowpc < *lowpc)
6115             *lowpc = pdi->lowpc;
6116           if (pdi->highpc > *highpc)
6117             *highpc = pdi->highpc;
6118           if (need_pc)
6119             {
6120               CORE_ADDR baseaddr;
6121               struct objfile *objfile = cu->objfile;
6122
6123               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
6124                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
6125               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
6126                                  pdi->lowpc + baseaddr,
6127                                  pdi->highpc - 1 + baseaddr,
6128                                  cu->per_cu->v.psymtab);
6129             }
6130         }
6131
6132       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
6133         {
6134           if (!pdi->is_declaration)
6135             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
6136                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
6137                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
6138             if (pdi->name)
6139               add_partial_symbol (pdi, cu);
6140         }
6141     }
6142
6143   if (! pdi->has_children)
6144     return;
6145
6146   if (cu->language == language_ada)
6147     {
6148       pdi = pdi->die_child;
6149       while (pdi != NULL)
6150         {
6151           fixup_partial_die (pdi, cu);
6152           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
6153               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
6154             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6155           pdi = pdi->die_sibling;
6156         }
6157     }
6158 }
6159
6160 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
6161
6162 static void
6163 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
6164                          struct dwarf2_cu *cu)
6165 {
6166   struct partial_die_info *pdi;
6167
6168   if (enum_pdi->name != NULL)
6169     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
6170
6171   pdi = enum_pdi->die_child;
6172   while (pdi)
6173     {
6174       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
6175         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
6176       else
6177         add_partial_symbol (pdi, cu);
6178       pdi = pdi->die_sibling;
6179     }
6180 }
6181
6182 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
6183
6184 static unsigned int
6185 peek_abbrev_code (bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr)
6186 {
6187   unsigned int bytes_read;
6188
6189   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6190 }
6191
6192 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
6193    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
6194    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
6195    the initial number.  */
6196
6197 static struct abbrev_info *
6198 peek_die_abbrev (gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
6199                  struct dwarf2_cu *cu)
6200 {
6201   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
6202   unsigned int abbrev_number;
6203   struct abbrev_info *abbrev;
6204
6205   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
6206
6207   if (abbrev_number == 0)
6208     return NULL;
6209
6210   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
6211   if (!abbrev)
6212     {
6213       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"),
6214              abbrev_number, bfd_get_filename (abfd));
6215     }
6216
6217   return abbrev;
6218 }
6219
6220 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
6221    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
6222    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
6223
6224 static gdb_byte *
6225 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, gdb_byte *info_ptr)
6226 {
6227   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6228   struct abbrev_info *abbrev;
6229   unsigned int bytes_read;
6230
6231   while (1)
6232     {
6233       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
6234       if (abbrev == NULL)
6235         return info_ptr + bytes_read;
6236       else
6237         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
6238     }
6239 }
6240
6241 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
6242    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
6243    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
6244    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
6245    children.  */
6246
6247 static gdb_byte *
6248 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, gdb_byte *info_ptr,
6249               struct abbrev_info *abbrev)
6250 {
6251   unsigned int bytes_read;
6252   struct attribute attr;
6253   bfd *abfd = reader->abfd;
6254   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6255   gdb_byte *buffer = reader->buffer;
6256   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
6257   gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
6258   unsigned int form, i;
6259
6260   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
6261     {
6262       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
6263       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
6264         {
6265           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
6266           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
6267             complaint (&symfile_complaints,
6268                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
6269           else
6270             return buffer + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
6271         }
6272
6273       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
6274       form = abbrev->attrs[i].form;
6275     skip_attribute:
6276       switch (form)
6277         {
6278         case DW_FORM_ref_addr:
6279           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
6280              and later it is offset sized.  */
6281           if (cu->header.version == 2)
6282             info_ptr += cu->header.addr_size;
6283           else
6284             info_ptr += cu->header.offset_size;
6285           break;
6286         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
6287           info_ptr += cu->header.offset_size;
6288           break;
6289         case DW_FORM_addr:
6290           info_ptr += cu->header.addr_size;
6291           break;
6292         case DW_FORM_data1:
6293         case DW_FORM_ref1:
6294         case DW_FORM_flag:
6295           info_ptr += 1;
6296           break;
6297         case DW_FORM_flag_present:
6298           break;
6299         case DW_FORM_data2:
6300         case DW_FORM_ref2:
6301           info_ptr += 2;
6302           break;
6303         case DW_FORM_data4:
6304         case DW_FORM_ref4:
6305           info_ptr += 4;
6306           break;
6307         case DW_FORM_data8:
6308         case DW_FORM_ref8:
6309         case DW_FORM_ref_sig8:
6310           info_ptr += 8;
6311           break;
6312         case DW_FORM_string:
6313           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6314           info_ptr += bytes_read;
6315           break;
6316         case DW_FORM_sec_offset:
6317         case DW_FORM_strp:
6318         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
6319           info_ptr += cu->header.offset_size;
6320           break;
6321         case DW_FORM_exprloc:
6322         case DW_FORM_block:
6323           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6324           info_ptr += bytes_read;
6325           break;
6326         case DW_FORM_block1:
6327           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
6328           break;
6329         case DW_FORM_block2:
6330           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6331           break;
6332         case DW_FORM_block4:
6333           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
6334           break;
6335         case DW_FORM_sdata:
6336         case DW_FORM_udata:
6337         case DW_FORM_ref_udata:
6338         case DW_FORM_GNU_addr_index:
6339         case DW_FORM_GNU_str_index:
6340           info_ptr = (gdb_byte *) safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
6341           break;
6342         case DW_FORM_indirect:
6343           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6344           info_ptr += bytes_read;
6345           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
6346              the top.  */
6347           goto skip_attribute;
6348
6349         default:
6350           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
6351                    "in DWARF reader [in module %s]"),
6352                  dwarf_form_name (form),
6353                  bfd_get_filename (abfd));
6354         }
6355     }
6356
6357   if (abbrev->has_children)
6358     return skip_children (reader, info_ptr);
6359   else
6360     return info_ptr;
6361 }
6362
6363 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
6364    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
6365
6366 static gdb_byte *
6367 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
6368                     struct partial_die_info *orig_pdi,
6369                     gdb_byte *info_ptr)
6370 {
6371   /* Do we know the sibling already?  */
6372
6373   if (orig_pdi->sibling)
6374     return orig_pdi->sibling;
6375
6376   /* Are there any children to deal with?  */
6377
6378   if (!orig_pdi->has_children)
6379     return info_ptr;
6380
6381   /* Skip the children the long way.  */
6382
6383   return skip_children (reader, info_ptr);
6384 }
6385
6386 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
6387    not NULL.  */
6388
6389 static void
6390 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
6391                     struct objfile *objfile)
6392 {
6393   if (self->readin)
6394     {
6395       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
6396                self->filename);
6397     }
6398   else
6399     {
6400       if (info_verbose)
6401         {
6402           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
6403                            self->filename);
6404           gdb_flush (gdb_stdout);
6405         }
6406
6407       /* Restore our global data.  */
6408       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
6409
6410       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
6411          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
6412          can get the correct value for this flag by looking at the data
6413          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
6414       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
6415         {
6416           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
6417             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
6418                             dwarf2_objfile_data_key);
6419
6420           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
6421             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
6422         }
6423
6424       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
6425
6426       psymtab_to_symtab_1 (self);
6427
6428       /* Finish up the debug error message.  */
6429       if (info_verbose)
6430         printf_filtered (_("done.\n"));
6431     }
6432
6433   process_cu_includes ();
6434 }
6435 \f
6436 /* Reading in full CUs.  */
6437
6438 /* Add PER_CU to the queue.  */
6439
6440 static void
6441 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
6442                  enum language pretend_language)
6443 {
6444   struct dwarf2_queue_item *item;
6445
6446   per_cu->queued = 1;
6447   item = xmalloc (sizeof (*item));
6448   item->per_cu = per_cu;
6449   item->pretend_language = pretend_language;
6450   item->next = NULL;
6451
6452   if (dwarf2_queue == NULL)
6453     dwarf2_queue = item;
6454   else
6455     dwarf2_queue_tail->next = item;
6456
6457   dwarf2_queue_tail = item;
6458 }
6459
6460 /* THIS_CU has a reference to PER_CU.  If necessary, load the new compilation
6461    unit and add it to our queue.
6462    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
6463    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.  */
6464
6465 static int
6466 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *this_cu,
6467                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
6468                        enum language pretend_language)
6469 {
6470   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
6471      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
6472      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
6473   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
6474     {
6475       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
6476         return 1;
6477       return 0;
6478     }
6479
6480   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
6481      too early.  */
6482   dwarf2_add_dependence (this_cu, per_cu);
6483
6484   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
6485   if (per_cu->queued)
6486     return 0;
6487
6488   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
6489      used.  */
6490   if (per_cu->cu != NULL)
6491     {
6492       per_cu->cu->last_used = 0;
6493       return 0;
6494     }
6495
6496   /* Add it to the queue.  */
6497   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
6498
6499   return 1;
6500 }
6501
6502 /* Process the queue.  */
6503
6504 static void
6505 process_queue (void)
6506 {
6507   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
6508
6509   if (dwarf2_read_debug)
6510     {
6511       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6512                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
6513                           dwarf2_per_objfile->objfile->name);
6514     }
6515
6516   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
6517      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
6518   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
6519     {
6520       if (dwarf2_per_objfile->using_index
6521           ? !item->per_cu->v.quick->symtab
6522           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
6523         {
6524           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
6525
6526           if (dwarf2_read_debug)
6527             {
6528               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6529                                   "Expanding symtab of %s at offset 0x%x\n",
6530                                   per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
6531                                   per_cu->offset.sect_off);
6532             }
6533
6534           if (per_cu->is_debug_types)
6535             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
6536           else
6537             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
6538
6539           if (dwarf2_read_debug)
6540             {
6541               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6542                                   "Done expanding %s at offset 0x%x\n",
6543                                   per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
6544                                   per_cu->offset.sect_off);
6545             }
6546         }
6547
6548       item->per_cu->queued = 0;
6549       next_item = item->next;
6550       xfree (item);
6551     }
6552
6553   dwarf2_queue_tail = NULL;
6554
6555   if (dwarf2_read_debug)
6556     {
6557       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
6558                           dwarf2_per_objfile->objfile->name);
6559     }
6560 }
6561
6562 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
6563    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
6564    freed as we went along.  */
6565
6566 static void
6567 dwarf2_release_queue (void *dummy)
6568 {
6569   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
6570
6571   item = dwarf2_queue;
6572   while (item)
6573     {
6574       /* Anything still marked queued is likely to be in an
6575          inconsistent state, so discard it.  */
6576       if (item->per_cu->queued)
6577         {
6578           if (item->per_cu->cu != NULL)
6579             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
6580           item->per_cu->queued = 0;
6581         }
6582
6583       last = item;
6584       item = item->next;
6585       xfree (last);
6586     }
6587
6588   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
6589 }
6590
6591 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
6592
6593 static void
6594 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
6595 {
6596   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6597   int i;
6598
6599   if (pst->readin)
6600     return;
6601
6602   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
6603     if (!pst->dependencies[i]->readin
6604         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
6605       {
6606         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
6607         if (info_verbose)
6608           {
6609             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
6610             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
6611             wrap_here ("");
6612             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
6613             wrap_here ("");
6614             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
6615             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
6616             gdb_flush (gdb_stdout);
6617           }
6618         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
6619       }
6620
6621   per_cu = pst->read_symtab_private;
6622
6623   if (per_cu == NULL)
6624     {
6625       /* It's an include file, no symbols to read for it.
6626          Everything is in the parent symtab.  */
6627       pst->readin = 1;
6628       return;
6629     }
6630
6631   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
6632 }
6633
6634 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
6635    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
6636
6637 static hashval_t
6638 die_hash (const void *item)
6639 {
6640   const struct die_info *die = item;
6641
6642   return die->offset.sect_off;
6643 }
6644
6645 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
6646    are equal if they have the same offset.  */
6647
6648 static int
6649 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
6650 {
6651   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
6652   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
6653
6654   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
6655 }
6656
6657 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
6658    This is identical to read_signatured_type_reader,
6659    but is kept separate for now.  */
6660
6661 static void
6662 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6663                             gdb_byte *info_ptr,
6664                             struct die_info *comp_unit_die,
6665                             int has_children,
6666                             void *data)
6667 {
6668   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6669   enum language *language_ptr = data;
6670
6671   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
6672   cu->die_hash =
6673     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
6674                           die_hash,
6675                           die_eq,
6676                           NULL,
6677                           &cu->comp_unit_obstack,
6678                           hashtab_obstack_allocate,
6679                           dummy_obstack_deallocate);
6680
6681   if (has_children)
6682     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
6683                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
6684   cu->dies = comp_unit_die;
6685   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
6686
6687   /* We try not to read any attributes in this function, because not
6688      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
6689      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
6690      or we won't be able to build types correctly.
6691      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
6692      producer-specific interpretation.  */
6693   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
6694 }
6695
6696 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
6697
6698 static void
6699 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
6700                      enum language pretend_language)
6701 {
6702   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
6703
6704   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6705                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
6706 }
6707
6708 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
6709
6710 static void
6711 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
6712                     const char *name, struct die_info *die,
6713                     struct dwarf2_cu *cu)
6714 {
6715   struct delayed_method_info mi;
6716   mi.type = type;
6717   mi.fnfield_index = fnfield_index;
6718   mi.index = index;
6719   mi.name = name;
6720   mi.die = die;
6721   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
6722 }
6723
6724 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
6725
6726 static void
6727 free_delayed_list (void *ptr)
6728 {
6729   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
6730   if (cu->method_list != NULL)
6731     {
6732       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
6733       cu->method_list = NULL;
6734     }
6735 }
6736
6737 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
6738
6739    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
6740    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
6741    incomplete type.  */
6742
6743 static void
6744 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
6745 {
6746   int i;
6747   struct delayed_method_info *mi;
6748   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
6749     {
6750       const char *physname;
6751       struct fn_fieldlist *fn_flp
6752         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
6753       physname = dwarf2_physname ((char *) mi->name, mi->die, cu);
6754       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
6755     }
6756 }
6757
6758 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
6759    and it's not clear if/how imported objects will appear.
6760    To keep Go support simple until that's worked out,
6761    go back through what we've read and create something usable.
6762    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
6763    but that way is more invasive.
6764    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
6765    without having to specify the package name, and allow lookups
6766    of module.object to work in contexts that use the expression
6767    parser.  */
6768
6769 static void
6770 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
6771 {
6772   char *package_name = NULL;
6773   struct pending *list;
6774   int i;
6775
6776   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
6777     {
6778       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
6779         {
6780           struct symbol *sym = list->symbol[i];
6781
6782           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
6783               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
6784             {
6785               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
6786
6787               if (this_package_name == NULL)
6788                 continue;
6789               if (package_name == NULL)
6790                 package_name = this_package_name;
6791               else
6792                 {
6793                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
6794                     complaint (&symfile_complaints,
6795                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
6796                                (SYMBOL_SYMTAB (sym)
6797                                 ? SYMBOL_SYMTAB (sym)->filename
6798                                 : cu->objfile->name),
6799                                this_package_name, package_name);
6800                   xfree (this_package_name);
6801                 }
6802             }
6803         }
6804     }
6805
6806   if (package_name != NULL)
6807     {
6808       struct objfile *objfile = cu->objfile;
6809       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
6810                                      package_name, objfile);
6811       struct symbol *sym;
6812
6813       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
6814
6815       sym = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
6816       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go);
6817       SYMBOL_SET_NAMES (sym, package_name, strlen (package_name), 1, objfile);
6818       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
6819          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
6820       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
6821       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
6822       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
6823
6824       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
6825
6826       xfree (package_name);
6827     }
6828 }
6829
6830 static void compute_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
6831
6832 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
6833    whether we're using the index or psymtabs.  */
6834
6835 static struct symtab *
6836 get_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
6837 {
6838   return (dwarf2_per_objfile->using_index
6839           ? per_cu->v.quick->symtab
6840           : per_cu->v.psymtab->symtab);
6841 }
6842
6843 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
6844    included by PER_CU.  */
6845
6846 static void
6847 recursively_compute_inclusions (VEC (dwarf2_per_cu_ptr) **result,
6848                                 htab_t all_children,
6849                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
6850 {
6851   void **slot;
6852   int ix;
6853   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
6854
6855   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
6856   if (*slot != NULL)
6857     {
6858       /* This inclusion and its children have been processed.  */
6859       return;
6860     }
6861
6862   *slot = per_cu;
6863   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
6864   if (get_symtab (per_cu) != NULL)
6865     VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, *result, per_cu);
6866
6867   for (ix = 0;
6868        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->s.imported_symtabs, ix, iter);
6869        ++ix)
6870     recursively_compute_inclusions (result, all_children, iter);
6871 }
6872
6873 /* Compute the symtab 'includes' fields for the symtab related to
6874    PER_CU.  */
6875
6876 static void
6877 compute_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
6878 {
6879   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
6880
6881   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->s.imported_symtabs))
6882     {
6883       int ix, len;
6884       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
6885       VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *result_children = NULL;
6886       htab_t all_children;
6887       struct symtab *symtab = get_symtab (per_cu);
6888
6889       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
6890       if (symtab == NULL)
6891         return;
6892
6893       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
6894                                         NULL, xcalloc, xfree);
6895
6896       for (ix = 0;
6897            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->s.imported_symtabs,
6898                         ix, iter);
6899            ++ix)
6900         recursively_compute_inclusions (&result_children, all_children, iter);
6901
6902       /* Now we have a transitive closure of all the included CUs, so
6903          we can convert it to a list of symtabs.  */
6904       len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, result_children);
6905       symtab->includes
6906         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
6907                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
6908       for (ix = 0;
6909            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, result_children, ix, iter);
6910            ++ix)
6911         symtab->includes[ix] = get_symtab (iter);
6912       symtab->includes[len] = NULL;
6913
6914       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, result_children);
6915       htab_delete (all_children);
6916     }
6917 }
6918
6919 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
6920    read.  */
6921
6922 static void
6923 process_cu_includes (void)
6924 {
6925   int ix;
6926   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
6927
6928   for (ix = 0;
6929        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
6930                     ix, iter);
6931        ++ix)
6932     {
6933       if (! iter->is_debug_types)
6934         compute_symtab_includes (iter);
6935     }
6936
6937   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
6938 }
6939
6940 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
6941    already been loaded into memory.  */
6942
6943 static void
6944 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
6945                         enum language pretend_language)
6946 {
6947   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
6948   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
6949   CORE_ADDR lowpc, highpc;
6950   struct symtab *symtab;
6951   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
6952   CORE_ADDR baseaddr;
6953   struct block *static_block;
6954
6955   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6956
6957   buildsym_init ();
6958   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
6959   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
6960
6961   cu->list_in_scope = &file_symbols;
6962
6963   cu->language = pretend_language;
6964   cu->language_defn = language_def (cu->language);
6965
6966   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
6967   process_die (cu->dies, cu);
6968
6969   /* For now fudge the Go package.  */
6970   if (cu->language == language_go)
6971     fixup_go_packaging (cu);
6972
6973   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
6974      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
6975      physnames.  */
6976   compute_delayed_physnames (cu);
6977   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
6978
6979   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
6980      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
6981      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
6982   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
6983
6984   static_block
6985     = end_symtab_get_static_block (highpc + baseaddr, objfile, 0,
6986                                    per_cu->s.imported_symtabs != NULL);
6987
6988   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
6989      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
6990      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
6991      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
6992      this comp unit.  */
6993   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
6994
6995   symtab = end_symtab_from_static_block (static_block, objfile,
6996                                          SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
6997
6998   if (symtab != NULL)
6999     {
7000       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7001
7002       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7003          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7004          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7005       if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7006         symtab->language = cu->language;
7007
7008       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
7009          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
7010          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
7011          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
7012          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
7013
7014          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
7015          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
7016
7017          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
7018          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
7019          */ 
7020       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
7021         symtab->locations_valid = 1;
7022
7023       if (gcc_4_minor >= 5)
7024         symtab->epilogue_unwind_valid = 1;
7025
7026       symtab->call_site_htab = cu->call_site_htab;
7027     }
7028
7029   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7030     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
7031   else
7032     {
7033       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
7034       pst->symtab = symtab;
7035       pst->readin = 1;
7036     }
7037
7038   /* Push it for inclusion processing later.  */
7039   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
7040
7041   do_cleanups (back_to);
7042 }
7043
7044 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
7045    already been loaded into memory.  */
7046
7047 static void
7048 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7049                         enum language pretend_language)
7050 {
7051   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7052   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7053   struct symtab *symtab;
7054   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7055
7056   buildsym_init ();
7057   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7058   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7059
7060   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7061
7062   cu->language = pretend_language;
7063   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7064
7065   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
7066   process_die (cu->dies, cu);
7067
7068   /* For now fudge the Go package.  */
7069   if (cu->language == language_go)
7070     fixup_go_packaging (cu);
7071
7072   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7073      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7074      physnames.  */
7075   compute_delayed_physnames (cu);
7076   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7077
7078   /* TUs share symbol tables.
7079      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
7080      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
7081      this TU's symbols to the existing symtab.  */
7082   if (per_cu->s.type_unit_group->primary_symtab == NULL)
7083     {
7084       symtab = end_expandable_symtab (0, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7085       per_cu->s.type_unit_group->primary_symtab = symtab;
7086
7087       if (symtab != NULL)
7088         {
7089           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7090              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
7091              do not set the language if it was already deduced by
7092              start_subfile.  */
7093           if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7094             symtab->language = cu->language;
7095         }
7096     }
7097   else
7098     {
7099       augment_type_symtab (objfile,
7100                            per_cu->s.type_unit_group->primary_symtab);
7101       symtab = per_cu->s.type_unit_group->primary_symtab;
7102     }
7103
7104   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7105     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
7106   else
7107     {
7108       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
7109       pst->symtab = symtab;
7110       pst->readin = 1;
7111     }
7112
7113   do_cleanups (back_to);
7114 }
7115
7116 /* Process an imported unit DIE.  */
7117
7118 static void
7119 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7120 {
7121   struct attribute *attr;
7122
7123   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
7124   if (cu->per_cu->is_debug_types)
7125     {
7126       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
7127                " supported in type units [in module %s]"),
7128              cu->objfile->name);
7129     }
7130
7131   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
7132   if (attr != NULL)
7133     {
7134       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7135       struct symtab *imported_symtab;
7136       sect_offset offset;
7137       int is_dwz;
7138
7139       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
7140       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
7141       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
7142
7143       /* Queue the unit, if needed.  */
7144       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
7145         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
7146
7147       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->s.imported_symtabs,
7148                      per_cu);
7149     }
7150 }
7151
7152 /* Process a die and its children.  */
7153
7154 static void
7155 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7156 {
7157   switch (die->tag)
7158     {
7159     case DW_TAG_padding:
7160       break;
7161     case DW_TAG_compile_unit:
7162     case DW_TAG_partial_unit:
7163       read_file_scope (die, cu);
7164       break;
7165     case DW_TAG_type_unit:
7166       read_type_unit_scope (die, cu);
7167       break;
7168     case DW_TAG_subprogram:
7169     case DW_TAG_inlined_subroutine:
7170       read_func_scope (die, cu);
7171       break;
7172     case DW_TAG_lexical_block:
7173     case DW_TAG_try_block:
7174     case DW_TAG_catch_block:
7175       read_lexical_block_scope (die, cu);
7176       break;
7177     case DW_TAG_GNU_call_site:
7178       read_call_site_scope (die, cu);
7179       break;
7180     case DW_TAG_class_type:
7181     case DW_TAG_interface_type:
7182     case DW_TAG_structure_type:
7183     case DW_TAG_union_type:
7184       process_structure_scope (die, cu);
7185       break;
7186     case DW_TAG_enumeration_type:
7187       process_enumeration_scope (die, cu);
7188       break;
7189
7190     /* These dies have a type, but processing them does not create
7191        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
7192        read them on-demand through read_type_die.  */
7193     case DW_TAG_subroutine_type:
7194     case DW_TAG_set_type:
7195     case DW_TAG_array_type:
7196     case DW_TAG_pointer_type:
7197     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
7198     case DW_TAG_reference_type:
7199     case DW_TAG_string_type:
7200       break;
7201
7202     case DW_TAG_base_type:
7203     case DW_TAG_subrange_type:
7204     case DW_TAG_typedef:
7205       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
7206          DW_AT_name.  */
7207       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
7208       break;
7209     case DW_TAG_common_block:
7210       read_common_block (die, cu);
7211       break;
7212     case DW_TAG_common_inclusion:
7213       break;
7214     case DW_TAG_namespace:
7215       processing_has_namespace_info = 1;
7216       read_namespace (die, cu);
7217       break;
7218     case DW_TAG_module:
7219       processing_has_namespace_info = 1;
7220       read_module (die, cu);
7221       break;
7222     case DW_TAG_imported_declaration:
7223     case DW_TAG_imported_module:
7224       processing_has_namespace_info = 1;
7225       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
7226                                  || cu->language != language_fortran))
7227         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
7228                    dwarf_tag_name (die->tag));
7229       read_import_statement (die, cu);
7230       break;
7231
7232     case DW_TAG_imported_unit:
7233       process_imported_unit_die (die, cu);
7234       break;
7235
7236     default:
7237       new_symbol (die, NULL, cu);
7238       break;
7239     }
7240 }
7241
7242 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
7243    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
7244    die.  */
7245
7246 static int
7247 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7248 {
7249   struct attribute *attr;
7250
7251   switch (die->tag)
7252     {
7253     case DW_TAG_namespace:
7254     case DW_TAG_typedef:
7255     case DW_TAG_class_type:
7256     case DW_TAG_interface_type:
7257     case DW_TAG_structure_type:
7258     case DW_TAG_union_type:
7259     case DW_TAG_enumeration_type:
7260     case DW_TAG_enumerator:
7261     case DW_TAG_subprogram:
7262     case DW_TAG_member:
7263       return 1;
7264
7265     case DW_TAG_variable:
7266     case DW_TAG_constant:
7267       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
7268          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
7269          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
7270          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
7271
7272       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
7273         {
7274           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
7275
7276           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
7277                                       spec_cu);
7278         }
7279
7280       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7281       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
7282           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
7283         return 0;
7284       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
7285          namespace, even though in C++ such variables may be external
7286          and have a mangled name.  */
7287       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
7288           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
7289           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
7290           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
7291         return 0;
7292       return 1;
7293
7294     default:
7295       return 0;
7296     }
7297 }
7298
7299 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
7300
7301 static void
7302 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
7303 {
7304   char *last_char_p = (char *) object;
7305
7306   if (length > 0)
7307     *last_char_p = buffer[length - 1];
7308 }
7309
7310 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
7311    compute the physname for the object, which include a method's:
7312    - formal parameters (C++/Java),
7313    - receiver type (Go),
7314    - return type (Java).
7315
7316    The term "physname" is a bit confusing.
7317    For C++, for example, it is the demangled name.
7318    For Go, for example, it's the mangled name.
7319
7320    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
7321    name.  PHYSNAME is ignored..
7322
7323    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
7324
7325 static const char *
7326 dwarf2_compute_name (char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
7327                      int physname)
7328 {
7329   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7330
7331   if (name == NULL)
7332     name = dwarf2_name (die, cu);
7333
7334   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
7335      compute it by typename_concat inside GDB.  */
7336   if (cu->language == language_ada
7337       || (cu->language == language_fortran && physname))
7338     {
7339       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
7340          the former contains the exported name, which the user expects
7341          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
7342          to reference this entity using either natural or linkage name,
7343          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
7344       struct attribute *attr;
7345
7346       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
7347       if (attr == NULL)
7348         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
7349       if (attr && DW_STRING (attr))
7350         return DW_STRING (attr);
7351     }
7352
7353   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
7354   if (name != NULL
7355       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
7356           || cu->language == language_fortran))
7357     {
7358       if (die_needs_namespace (die, cu))
7359         {
7360           long length;
7361           const char *prefix;
7362           struct ui_file *buf;
7363
7364           prefix = determine_prefix (die, cu);
7365           buf = mem_fileopen ();
7366           if (*prefix != '\0')
7367             {
7368               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
7369                                                      physname, cu);
7370
7371               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
7372               xfree (prefixed_name);
7373             }
7374           else
7375             fputs_unfiltered (name, buf);
7376
7377           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
7378              as children with DW_TAG_template_type_param or
7379              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
7380              here.  If the name already has template parameters, then
7381              skip this step; some versions of GCC emit both, and
7382              it is more efficient to use the pre-computed name.
7383
7384              Something to keep in mind about this process: it is very
7385              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
7386              something that will match the mangled name of a function.
7387              If the definition of the function has the same debug info,
7388              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
7389              using the minimal symbol, for instance to find a method
7390              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
7391              If we do not have debug info for the definition, we will have to
7392              match them up some other way.
7393
7394              When we do name matching there is a related problem with function
7395              templates; two instantiated function templates are allowed to
7396              differ only by their return types, which we do not add here.  */
7397
7398           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
7399             {
7400               struct attribute *attr;
7401               struct die_info *child;
7402               int first = 1;
7403
7404               die->building_fullname = 1;
7405
7406               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
7407                 {
7408                   struct type *type;
7409                   LONGEST value;
7410                   gdb_byte *bytes;
7411                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
7412                   struct value *v;
7413
7414                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
7415                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
7416                     continue;
7417
7418                   if (first)
7419                     {
7420                       fputs_unfiltered ("<", buf);
7421                       first = 0;
7422                     }
7423                   else
7424                     fputs_unfiltered (", ", buf);
7425
7426                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
7427                   if (attr == NULL)
7428                     {
7429                       complaint (&symfile_complaints,
7430                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
7431                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
7432                       continue;
7433                     }
7434                   type = die_type (child, cu);
7435
7436                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
7437                     {
7438                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
7439                       continue;
7440                     }
7441
7442                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
7443                   if (attr == NULL)
7444                     {
7445                       complaint (&symfile_complaints,
7446                                  _("template parameter missing "
7447                                    "DW_AT_const_value"));
7448                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
7449                       continue;
7450                     }
7451
7452                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
7453                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
7454                                            &value, &bytes, &baton);
7455
7456                   if (TYPE_NOSIGN (type))
7457                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
7458                        changed, this can use value_print instead.  */
7459                     c_printchar (value, type, buf);
7460                   else
7461                     {
7462                       struct value_print_options opts;
7463
7464                       if (baton != NULL)
7465                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
7466                                                       baton->data,
7467                                                       baton->size,
7468                                                       baton->per_cu);
7469                       else if (bytes != NULL)
7470                         {
7471                           v = allocate_value (type);
7472                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
7473                                   TYPE_LENGTH (type));
7474                         }
7475                       else
7476                         v = value_from_longest (type, value);
7477
7478                       /* Specify decimal so that we do not depend on
7479                          the radix.  */
7480                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
7481                       opts.raw = 1;
7482                       value_print (v, buf, &opts);
7483                       release_value (v);
7484                       value_free (v);
7485                     }
7486                 }
7487
7488               die->building_fullname = 0;
7489
7490               if (!first)
7491                 {
7492                   /* Close the argument list, with a space if necessary
7493                      (nested templates).  */
7494                   char last_char = '\0';
7495                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
7496                   if (last_char == '>')
7497                     fputs_unfiltered (" >", buf);
7498                   else
7499                     fputs_unfiltered (">", buf);
7500                 }
7501             }
7502
7503           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
7504              information, if PHYSNAME.  */
7505
7506           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
7507               && (cu->language == language_cplus
7508                   || cu->language == language_java))
7509             {
7510               struct type *type = read_type_die (die, cu);
7511
7512               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
7513                                  &type_print_raw_options);
7514
7515               if (cu->language == language_java)
7516                 {
7517                   /* For java, we must append the return type to method
7518                      names.  */
7519                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
7520                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
7521                                      0, 0, &type_print_raw_options);
7522                 }
7523               else if (cu->language == language_cplus)
7524                 {
7525                   /* Assume that an artificial first parameter is
7526                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
7527                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
7528                      artificial; there is no way to differentiate
7529                      the two cases.  */
7530                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
7531                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
7532                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
7533                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
7534                                                                         0))))
7535                     fputs_unfiltered (" const", buf);
7536                 }
7537             }
7538
7539           name = ui_file_obsavestring (buf, &objfile->objfile_obstack,
7540                                        &length);
7541           ui_file_delete (buf);
7542
7543           if (cu->language == language_cplus)
7544             {
7545               char *cname
7546                 = dwarf2_canonicalize_name (name, cu,
7547                                             &objfile->objfile_obstack);
7548
7549               if (cname != NULL)
7550                 name = cname;
7551             }
7552         }
7553     }
7554
7555   return name;
7556 }
7557
7558 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
7559    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
7560    will be allocated on the objfile_obstack, or NULL if the DIE does
7561    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
7562    dwarf2_name or NULL.
7563
7564    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
7565
7566 static const char *
7567 dwarf2_full_name (char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7568 {
7569   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
7570 }
7571
7572 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
7573    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
7574    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
7575    name.
7576
7577    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
7578
7579 static const char *
7580 dwarf2_physname (char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7581 {
7582   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7583   struct attribute *attr;
7584   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
7585   struct cleanup *back_to;
7586   int need_copy = 1;
7587
7588   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
7589      on its own.  */
7590   if (!die_needs_namespace (die, cu))
7591     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
7592
7593   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
7594
7595   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
7596   if (!attr)
7597     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
7598
7599   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
7600      has computed.  */
7601   if (attr && DW_STRING (attr))
7602     {
7603       char *demangled;
7604
7605       mangled = DW_STRING (attr);
7606
7607       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
7608          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
7609          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
7610          symbol names do not match the full symbol names but for template
7611          functions there is never a need to look up their definition from their
7612          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
7613          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
7614          */
7615
7616       if (cu->language == language_go)
7617         {
7618           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
7619              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
7620              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
7621           demangled = NULL;
7622         }
7623       else
7624         {
7625           demangled = cplus_demangle (mangled,
7626                                       (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
7627                                        | (cu->language == language_java
7628                                           ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
7629                                           : DMGL_RET_DROP)));
7630         }
7631       if (demangled)
7632         {
7633           make_cleanup (xfree, demangled);
7634           canon = demangled;
7635         }
7636       else
7637         {
7638           canon = mangled;
7639           need_copy = 0;
7640         }
7641     }
7642
7643   if (canon == NULL || check_physname)
7644     {
7645       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
7646
7647       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
7648         {
7649           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
7650              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
7651              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
7652
7653           complaint (&symfile_complaints,
7654                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
7655                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
7656                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off, objfile->name);
7657
7658           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
7659              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
7660              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
7661
7662           retval = canon;
7663         }
7664       else
7665         {
7666           retval = physname;
7667           need_copy = 0;
7668         }
7669     }
7670   else
7671     retval = canon;
7672
7673   if (need_copy)
7674     retval = obsavestring (retval, strlen (retval),
7675                            &objfile->objfile_obstack);
7676
7677   do_cleanups (back_to);
7678   return retval;
7679 }
7680
7681 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
7682
7683 static void
7684 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7685 {
7686   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7687   struct attribute *import_attr;
7688   struct die_info *imported_die, *child_die;
7689   struct dwarf2_cu *imported_cu;
7690   const char *imported_name;
7691   const char *imported_name_prefix;
7692   const char *canonical_name;
7693   const char *import_alias;
7694   const char *imported_declaration = NULL;
7695   const char *import_prefix;
7696   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
7697   struct cleanup *cleanups;
7698
7699   char *temp;
7700
7701   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
7702   if (import_attr == NULL)
7703     {
7704       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
7705                  dwarf_tag_name (die->tag));
7706       return;
7707     }
7708
7709   imported_cu = cu;
7710   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
7711   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
7712   if (imported_name == NULL)
7713     {
7714       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
7715
7716         The import in the following code:
7717         namespace A
7718           {
7719             typedef int B;
7720           }
7721
7722         int main ()
7723           {
7724             using A::B;
7725             B b;
7726             return b;
7727           }
7728
7729         ...
7730          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
7731             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
7732             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
7733             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
7734          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
7735             <59>   DW_AT_name        : B
7736             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
7737             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
7738             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
7739         ...
7740          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
7741             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
7742             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
7743
7744         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
7745         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
7746       return;
7747     }
7748
7749   /* Figure out the local name after import.  */
7750   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
7751
7752   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
7753   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
7754
7755   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
7756      to the name of the imported die.  */
7757   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
7758
7759   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
7760       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
7761     {
7762       imported_declaration = imported_name;
7763       canonical_name = imported_name_prefix;
7764     }
7765   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
7766     {
7767       temp = alloca (strlen (imported_name_prefix)
7768                      + 2 + strlen (imported_name) + 1);
7769       strcpy (temp, imported_name_prefix);
7770       strcat (temp, "::");
7771       strcat (temp, imported_name);
7772       canonical_name = temp;
7773     }
7774   else
7775     canonical_name = imported_name;
7776
7777   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
7778
7779   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
7780     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
7781          child_die = sibling_die (child_die))
7782       {
7783         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
7784            represented by an imported module entry with an import attribute
7785            referring to the module and owned entries corresponding to those
7786            entities that are renamed as part of being imported.  */
7787
7788         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
7789           {
7790             complaint (&symfile_complaints,
7791                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
7792                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
7793                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
7794             continue;
7795           }
7796
7797         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
7798         if (import_attr == NULL)
7799           {
7800             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
7801                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
7802             continue;
7803           }
7804
7805         imported_cu = cu;
7806         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
7807                                               &imported_cu);
7808         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
7809         if (imported_name == NULL)
7810           {
7811             complaint (&symfile_complaints,
7812                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
7813                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
7814                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
7815             continue;
7816           }
7817
7818         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
7819
7820         process_die (child_die, cu);
7821       }
7822
7823   cp_add_using_directive (import_prefix,
7824                           canonical_name,
7825                           import_alias,
7826                           imported_declaration,
7827                           excludes,
7828                           &objfile->objfile_obstack);
7829
7830   do_cleanups (cleanups);
7831 }
7832
7833 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
7834
7835 static void
7836 free_cu_line_header (void *arg)
7837 {
7838   struct dwarf2_cu *cu = arg;
7839
7840   free_line_header (cu->line_header);
7841   cu->line_header = NULL;
7842 }
7843
7844 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
7845    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
7846    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
7847
7848 static int
7849 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
7850 {
7851   if (!cu->checked_producer)
7852     check_producer (cu);
7853
7854   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
7855 }
7856
7857 static void
7858 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
7859                          char **name, char **comp_dir)
7860 {
7861   struct attribute *attr;
7862
7863   *name = NULL;
7864   *comp_dir = NULL;
7865
7866   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
7867      is not a source language identifier.  */
7868   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
7869   if (attr)
7870     {
7871       *name = DW_STRING (attr);
7872     }
7873
7874   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
7875   if (attr)
7876     *comp_dir = DW_STRING (attr);
7877   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
7878            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
7879     {
7880       *comp_dir = ldirname (*name);
7881       if (*comp_dir != NULL)
7882         make_cleanup (xfree, *comp_dir);
7883     }
7884   if (*comp_dir != NULL)
7885     {
7886       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
7887          directory, get rid of it.  */
7888       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
7889
7890       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
7891         *comp_dir = cp + 1;
7892     }
7893
7894   if (*name == NULL)
7895     *name = "<unknown>";
7896 }
7897
7898 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
7899    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
7900    COMP_DIR is the compilation directory.
7901    WANT_LINE_INFO is non-zero if the pc/line-number mapping is needed.  */
7902
7903 static void
7904 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
7905                         const char *comp_dir)
7906 {
7907   struct attribute *attr;
7908
7909   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
7910
7911   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
7912   if (attr)
7913     {
7914       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
7915       struct line_header *line_header
7916         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
7917
7918       if (line_header)
7919         {
7920           cu->line_header = line_header;
7921           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
7922           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, 1);
7923         }
7924     }
7925 }
7926
7927 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
7928
7929 static void
7930 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7931 {
7932   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7933   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
7934   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
7935   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
7936   struct attribute *attr;
7937   char *name = NULL;
7938   char *comp_dir = NULL;
7939   struct die_info *child_die;
7940   bfd *abfd = objfile->obfd;
7941   CORE_ADDR baseaddr;
7942
7943   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7944
7945   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
7946
7947   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
7948      from finish_block.  */
7949   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
7950     lowpc = highpc;
7951   lowpc += baseaddr;
7952   highpc += baseaddr;
7953
7954   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
7955
7956   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
7957
7958   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
7959      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
7960      back to the DW_AT_producer string.  */
7961   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
7962     cu->language = language_opencl;
7963
7964   /* Similar hack for Go.  */
7965   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
7966     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
7967
7968   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
7969
7970   /* Decode line number information if present.  We do this before
7971      processing child DIEs, so that the line header table is available
7972      for DW_AT_decl_file.  */
7973   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir);
7974
7975   /* Process all dies in compilation unit.  */
7976   if (die->child != NULL)
7977     {
7978       child_die = die->child;
7979       while (child_die && child_die->tag)
7980         {
7981           process_die (child_die, cu);
7982           child_die = sibling_die (child_die);
7983         }
7984     }
7985
7986   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
7987      refers to information in the line number info statement program
7988      header, so we can only read it if we've read the header
7989      successfully.  */
7990   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
7991   if (attr && cu->line_header)
7992     {
7993       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
7994         complaint (&symfile_complaints,
7995                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
7996
7997       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), comp_dir, 1);
7998     }
7999   else
8000     {
8001       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
8002       if (attr && cu->line_header)
8003         {
8004           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
8005
8006           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, comp_dir, 0);
8007         }
8008     }
8009
8010   do_cleanups (back_to);
8011 }
8012
8013 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
8014    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
8015    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
8016    then restore those symtabs in the line header.
8017    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
8018
8019 static void
8020 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8021 {
8022   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8023   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
8024   struct type_unit_group *tu_group;
8025   int first_time;
8026   struct line_header *lh;
8027   struct attribute *attr;
8028   unsigned int i, line_offset;
8029
8030   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8031
8032   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8033
8034   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
8035      per_cu->s.type_unit_group may not have been set up yet.  */
8036   if (per_cu->s.type_unit_group == NULL)
8037     per_cu->s.type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
8038   tu_group = per_cu->s.type_unit_group;
8039
8040   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
8041      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
8042      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
8043      is useful we can do it then.  */
8044   first_time = tu_group->primary_symtab == NULL;
8045
8046   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
8047      debug info.  */
8048   lh = NULL;
8049   if (attr != NULL)
8050     {
8051       line_offset = DW_UNSND (attr);
8052       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8053     }
8054   if (lh == NULL)
8055     {
8056       if (first_time)
8057         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
8058       else
8059         {
8060           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
8061           restart_symtab (0);
8062         }
8063       /* Note: The primary symtab will get allocated at the end.  */
8064       return;
8065     }
8066
8067   cu->line_header = lh;
8068   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8069
8070   if (first_time)
8071     {
8072       dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
8073
8074       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
8075       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
8076
8077       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
8078         {
8079           char *dir = NULL;
8080           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
8081
8082           if (fe->dir_index)
8083             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
8084           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, NULL);
8085
8086           /* Note: We don't have to watch for the main subfile here, type units
8087              don't have DW_AT_name.  */
8088
8089           if (current_subfile->symtab == NULL)
8090             {
8091               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
8092                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
8093                  simple mapping from lh->file_names to subfiles,
8094                  lh->file_names may contain dups.  */
8095               current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
8096                                                          objfile);
8097             }
8098
8099           fe->symtab = current_subfile->symtab;
8100           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
8101         }
8102     }
8103   else
8104     {
8105       restart_symtab (0);
8106
8107       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
8108         {
8109           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
8110
8111           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
8112         }
8113     }
8114
8115   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
8116      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
8117      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
8118      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
8119      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
8120 }
8121
8122 /* Process DW_TAG_type_unit.
8123    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
8124    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
8125    level sibling is there to provide context only.  */
8126
8127 static void
8128 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8129 {
8130   struct die_info *child_die;
8131
8132   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
8133
8134   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
8135      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
8136      is available for DW_AT_decl_file.  */
8137   setup_type_unit_groups (die, cu);
8138
8139   if (die->child != NULL)
8140     {
8141       child_die = die->child;
8142       while (child_die && child_die->tag)
8143         {
8144           process_die (child_die, cu);
8145           child_die = sibling_die (child_die);
8146         }
8147     }
8148 }
8149 \f
8150 /* DWO/DWP files.
8151
8152    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
8153    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
8154
8155    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
8156    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
8157    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
8158
8159 static hashval_t
8160 hash_dwo_file (const void *item)
8161 {
8162   const struct dwo_file *dwo_file = item;
8163
8164   return htab_hash_string (dwo_file->name);
8165 }
8166
8167 static int
8168 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
8169 {
8170   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
8171   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
8172
8173   return strcmp (lhs->name, rhs->name) == 0;
8174 }
8175
8176 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
8177
8178 static htab_t
8179 allocate_dwo_file_hash_table (void)
8180 {
8181   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8182
8183   return htab_create_alloc_ex (41,
8184                                hash_dwo_file,
8185                                eq_dwo_file,
8186                                NULL,
8187                                &objfile->objfile_obstack,
8188                                hashtab_obstack_allocate,
8189                                dummy_obstack_deallocate);
8190 }
8191
8192 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
8193
8194 static void **
8195 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name)
8196 {
8197   struct dwo_file find_entry;
8198   void **slot;
8199
8200   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
8201     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
8202
8203   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
8204   find_entry.name = dwo_name;
8205   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
8206
8207   return slot;
8208 }
8209
8210 static hashval_t
8211 hash_dwo_unit (const void *item)
8212 {
8213   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
8214
8215   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
8216   return dwo_unit->signature;
8217 }
8218
8219 static int
8220 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
8221 {
8222   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
8223   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
8224
8225   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
8226      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
8227      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
8228      and that's the rule for now.  */
8229   return lhs->signature == rhs->signature;
8230 }
8231
8232 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
8233    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
8234
8235 static htab_t
8236 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
8237 {
8238   /* Start out with a pretty small number.
8239      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
8240   return htab_create_alloc_ex (3,
8241                                hash_dwo_unit,
8242                                eq_dwo_unit,
8243                                NULL,
8244                                &objfile->objfile_obstack,
8245                                hashtab_obstack_allocate,
8246                                dummy_obstack_deallocate);
8247 }
8248
8249 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
8250
8251 struct create_dwo_info_table_data
8252 {
8253   struct dwo_file *dwo_file;
8254   htab_t cu_htab;
8255 };
8256
8257 /* die_reader_func for create_dwo_debug_info_hash_table.  */
8258
8259 static void
8260 create_dwo_debug_info_hash_table_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8261                                          gdb_byte *info_ptr,
8262                                          struct die_info *comp_unit_die,
8263                                          int has_children,
8264                                          void *datap)
8265 {
8266   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8267   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8268   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
8269   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->info_or_types_section;
8270   struct create_dwo_info_table_data *data = datap;
8271   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
8272   htab_t cu_htab = data->cu_htab;
8273   void **slot;
8274   struct attribute *attr;
8275   struct dwo_unit *dwo_unit;
8276
8277   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
8278   if (attr == NULL)
8279     {
8280       error (_("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
8281                " its dwo_id [in module %s]"),
8282              offset.sect_off, dwo_file->name);
8283       return;
8284     }
8285
8286   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
8287   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
8288   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
8289   dwo_unit->info_or_types_section = section;
8290   dwo_unit->offset = offset;
8291   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
8292
8293   slot = htab_find_slot (cu_htab, dwo_unit, INSERT);
8294   gdb_assert (slot != NULL);
8295   if (*slot != NULL)
8296     {
8297       const struct dwo_unit *dup_dwo_unit = *slot;
8298
8299       complaint (&symfile_complaints,
8300                  _("debug entry at offset 0x%x is duplicate to the entry at"
8301                    " offset 0x%x, dwo_id 0x%s [in module %s]"),
8302                  offset.sect_off, dup_dwo_unit->offset.sect_off,
8303                  phex (dwo_unit->signature, sizeof (dwo_unit->signature)),
8304                  dwo_file->name);
8305     }
8306   else
8307     *slot = dwo_unit;
8308
8309   if (dwarf2_read_debug)
8310     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id 0x%s\n",
8311                         offset.sect_off,
8312                         phex (dwo_unit->signature,
8313                               sizeof (dwo_unit->signature)));
8314 }
8315
8316 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU entry in
8317    .debug_info.dwo in DWO_FILE.
8318    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
8319
8320 static htab_t
8321 create_dwo_debug_info_hash_table (struct dwo_file *dwo_file)
8322 {
8323   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8324   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
8325   bfd *abfd;
8326   htab_t cu_htab;
8327   gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
8328   struct create_dwo_info_table_data create_dwo_info_table_data;
8329
8330   dwarf2_read_section (objfile, section);
8331   info_ptr = section->buffer;
8332
8333   if (info_ptr == NULL)
8334     return NULL;
8335
8336   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
8337      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
8338   abfd = section->asection->owner;
8339
8340   if (dwarf2_read_debug)
8341     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_info.dwo for %s:\n",
8342                         bfd_get_filename (abfd));
8343
8344   cu_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
8345
8346   create_dwo_info_table_data.dwo_file = dwo_file;
8347   create_dwo_info_table_data.cu_htab = cu_htab;
8348
8349   end_ptr = info_ptr + section->size;
8350   while (info_ptr < end_ptr)
8351     {
8352       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
8353
8354       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
8355       per_cu.objfile = objfile;
8356       per_cu.is_debug_types = 0;
8357       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
8358       per_cu.info_or_types_section = section;
8359
8360       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu,
8361                                          &dwo_file->sections.abbrev,
8362                                          dwo_file,
8363                                          create_dwo_debug_info_hash_table_reader,
8364                                          &create_dwo_info_table_data);
8365
8366       info_ptr += per_cu.length;
8367     }
8368
8369   return cu_htab;
8370 }
8371
8372 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
8373    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
8374
8375    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
8376    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
8377    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
8378    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
8379    aligned at 8-byte boundaries in the file.
8380
8381    The index section header contains two unsigned 32-bit values (using the
8382    byte order of the application binary):
8383
8384     N, the number of compilation units or type units in the index
8385     M, the number of slots in the hash table
8386
8387   (We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.)
8388
8389   The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
8390
8391   The hash table begins at offset 8 in the section, and consists of an array
8392   of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
8393   order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
8394   (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
8395
8396   The parallel table begins immediately after the hash table
8397   (at offset 8 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
8398   array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
8399   corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
8400   table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
8401   hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
8402
8403   Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
8404   in the hash table is located as follows:
8405
8406   1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
8407      the low-order k bits all set to 1.
8408
8409   2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
8410
8411   3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
8412      entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
8413      terminate the search: the signature is not present in the table.
8414
8415   4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
8416
8417   Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
8418   to stop at an unused slot or find the match.
8419
8420   The pool of section numbers begins immediately following the hash table
8421   (at offset 8 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
8422   section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
8423   of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
8424   from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
8425   number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
8426   set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
8427
8428   In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
8429   section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
8430   be the second entry. Other members of the set may follow in any order.  */
8431
8432 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
8433    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
8434    Returns NULL if there isn't one.
8435    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
8436
8437 static struct dwp_hash_table *
8438 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
8439 {
8440   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8441   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
8442   char *index_ptr, *index_end;
8443   struct dwarf2_section_info *index;
8444   uint32_t version, nr_units, nr_slots;
8445   struct dwp_hash_table *htab;
8446
8447   if (is_debug_types)
8448     index = &dwp_file->sections.tu_index;
8449   else
8450     index = &dwp_file->sections.cu_index;
8451
8452   if (dwarf2_section_empty_p (index))
8453     return NULL;
8454   dwarf2_read_section (objfile, index);
8455
8456   index_ptr = index->buffer;
8457   index_end = index_ptr + index->size;
8458
8459   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
8460   index_ptr += 8; /* Skip the unused word.  */
8461   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
8462   index_ptr += 4;
8463   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
8464   index_ptr += 4;
8465
8466   if (version != 1)
8467     {
8468       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%u)"
8469                " [in module %s]"),
8470              version, dwp_file->name);
8471     }
8472   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
8473     {
8474       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%u)"
8475                " is not power of 2 [in module %s]"),
8476              nr_slots, dwp_file->name);
8477     }
8478
8479   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
8480   htab->nr_units = nr_units;
8481   htab->nr_slots = nr_slots;
8482   htab->hash_table = index_ptr;
8483   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
8484   htab->section_pool = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
8485
8486   return htab;
8487 }
8488
8489 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
8490
8491    This function is like the other "locate" section routines that are
8492    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
8493    read comes from the DWP hash table, not the full ELF section table.
8494
8495    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
8496
8497 static int
8498 locate_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
8499                              struct virtual_dwo_sections *sections)
8500 {
8501   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
8502
8503   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
8504     {
8505       /* There can be only one.  */
8506       if (sections->abbrev.asection != NULL)
8507         return 0;
8508       sections->abbrev.asection = sectp;
8509       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
8510     }
8511   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
8512            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
8513     {
8514       /* There can be only one.  */
8515       if (sections->info_or_types.asection != NULL)
8516         return 0;
8517       sections->info_or_types.asection = sectp;
8518       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
8519     }
8520   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
8521     {
8522       /* There can be only one.  */
8523       if (sections->line.asection != NULL)
8524         return 0;
8525       sections->line.asection = sectp;
8526       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
8527     }
8528   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
8529     {
8530       /* There can be only one.  */
8531       if (sections->loc.asection != NULL)
8532         return 0;
8533       sections->loc.asection = sectp;
8534       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
8535     }
8536   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
8537     {
8538       /* There can be only one.  */
8539       if (sections->macinfo.asection != NULL)
8540         return 0;
8541       sections->macinfo.asection = sectp;
8542       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
8543     }
8544   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
8545     {
8546       /* There can be only one.  */
8547       if (sections->macro.asection != NULL)
8548         return 0;
8549       sections->macro.asection = sectp;
8550       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
8551     }
8552   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
8553     {
8554       /* There can be only one.  */
8555       if (sections->str_offsets.asection != NULL)
8556         return 0;
8557       sections->str_offsets.asection = sectp;
8558       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
8559     }
8560   else
8561     {
8562       /* No other kind of section is valid.  */
8563       return 0;
8564     }
8565
8566   return 1;
8567 }
8568
8569 /* Create a dwo_unit object for the DWO with signature SIGNATURE.
8570    HTAB is the hash table from the DWP file.
8571    SECTION_INDEX is the index of the DWO in HTAB.  */
8572
8573 static struct dwo_unit *
8574 create_dwo_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file,
8575                    const struct dwp_hash_table *htab,
8576                    uint32_t section_index,
8577                    ULONGEST signature, int is_debug_types)
8578 {
8579   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8580   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
8581   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
8582   struct dwo_file *dwo_file;
8583   struct dwo_unit *dwo_unit;
8584   struct virtual_dwo_sections sections;
8585   void **dwo_file_slot;
8586   char *virtual_dwo_name;
8587   struct dwarf2_section_info *cutu;
8588   struct cleanup *cleanups;
8589   int i;
8590
8591   if (dwarf2_read_debug)
8592     {
8593       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %u/0x%s in DWP file: %s\n",
8594                           kind,
8595                           section_index, phex (signature, sizeof (signature)),
8596                           dwp_file->name);
8597     }
8598
8599   /* Fetch the sections of this DWO.
8600      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
8601      doesn't cause us to loop forever.  */
8602
8603 #define MAX_NR_DWO_SECTIONS \
8604   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
8605    + 1 /* .debug_abbrev */ \
8606    + 1 /* .debug_line */ \
8607    + 1 /* .debug_loc */ \
8608    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
8609    + 1 /* .debug_macro */ \
8610    + 1 /* .debug_macinfo */ \
8611    + 1 /* trailing zero */)
8612
8613   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
8614   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
8615
8616   for (i = 0; i < MAX_NR_DWO_SECTIONS; ++i)
8617     {
8618       asection *sectp;
8619       uint32_t section_nr =
8620         read_4_bytes (dbfd,
8621                       htab->section_pool
8622                       + (section_index + i) * sizeof (uint32_t));
8623
8624       if (section_nr == 0)
8625         break;
8626       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
8627         {
8628           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
8629                    " [in module %s]"),
8630                  dwp_file->name);
8631         }
8632
8633       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
8634       if (! locate_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
8635         {
8636           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
8637                    " [in module %s]"),
8638                  dwp_file->name);
8639         }
8640     }
8641
8642   if (i < 2
8643       || sections.info_or_types.asection == NULL
8644       || sections.abbrev.asection == NULL)
8645     {
8646       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
8647                " [in module %s]"),
8648              dwp_file->name);
8649     }
8650   if (i == MAX_NR_DWO_SECTIONS)
8651     {
8652       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
8653                " [in module %s]"),
8654              dwp_file->name);
8655     }
8656
8657   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
8658      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
8659
8660      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
8661      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
8662      file, we want to combine them back into a virtual DWO file to save space
8663      (fewer struct dwo_file objects to allocated).  Remember that for really
8664      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
8665
8666   virtual_dwo_name =
8667     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
8668                 sections.abbrev.asection ? sections.abbrev.asection->id : 0,
8669                 sections.line.asection ? sections.line.asection->id : 0,
8670                 sections.loc.asection ? sections.loc.asection->id : 0,
8671                 (sections.str_offsets.asection
8672                 ? sections.str_offsets.asection->id
8673                 : 0));
8674   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
8675   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
8676   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name);
8677   /* Create one if necessary.  */
8678   if (*dwo_file_slot == NULL)
8679     {
8680       if (dwarf2_read_debug)
8681         {
8682           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
8683                               virtual_dwo_name);
8684         }
8685       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
8686       dwo_file->name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
8687                                       virtual_dwo_name,
8688                                       strlen (virtual_dwo_name));
8689       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
8690       dwo_file->sections.line = sections.line;
8691       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
8692       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
8693       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
8694       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
8695       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
8696       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
8697       /* The info or types section is assigned later to dwo_unit,
8698          there's no need to record it in dwo_file.
8699          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
8700          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
8701          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
8702          for it, invalidating all the pointers into the current copy.  */
8703       *dwo_file_slot = dwo_file;
8704     }
8705   else
8706     {
8707       if (dwarf2_read_debug)
8708         {
8709           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
8710                               virtual_dwo_name);
8711         }
8712       dwo_file = *dwo_file_slot;
8713     }
8714   do_cleanups (cleanups);
8715
8716   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
8717   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
8718   dwo_unit->signature = signature;
8719   dwo_unit->info_or_types_section =
8720     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
8721                    sizeof (struct dwarf2_section_info));
8722   *dwo_unit->info_or_types_section = sections.info_or_types;
8723   /* offset, length, type_offset_in_tu are set later.  */
8724
8725   return dwo_unit;
8726 }
8727
8728 /* Lookup the DWO with SIGNATURE in DWP_FILE.  */
8729
8730 static struct dwo_unit *
8731 lookup_dwo_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file,
8732                    const struct dwp_hash_table *htab,
8733                    ULONGEST signature, int is_debug_types)
8734 {
8735   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
8736   uint32_t mask = htab->nr_slots - 1;
8737   uint32_t hash = signature & mask;
8738   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
8739   unsigned int i;
8740   void **slot;
8741   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
8742
8743   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
8744   find_dwo_cu.signature = signature;
8745   slot = htab_find_slot (dwp_file->loaded_cutus, &find_dwo_cu, INSERT);
8746
8747   if (*slot != NULL)
8748     return *slot;
8749
8750   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
8751   for (i = 0; i < htab->nr_slots; ++i)
8752     {
8753       ULONGEST signature_in_table;
8754
8755       signature_in_table =
8756         read_8_bytes (dbfd, htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
8757       if (signature_in_table == signature)
8758         {
8759           uint32_t section_index =
8760             read_4_bytes (dbfd, htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
8761
8762           *slot = create_dwo_in_dwp (dwp_file, htab, section_index,
8763                                      signature, is_debug_types);
8764           return *slot;
8765         }
8766       if (signature_in_table == 0)
8767         return NULL;
8768       hash = (hash + hash2) & mask;
8769     }
8770
8771   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
8772            " [in module %s]"),
8773          dwp_file->name);
8774 }
8775
8776 /* Subroutine of open_dwop_file to simplify it.
8777    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
8778    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
8779    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
8780    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
8781    In case of trouble, return NULL.
8782    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
8783
8784 static bfd *
8785 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp)
8786 {
8787   bfd *sym_bfd;
8788   int desc, flags;
8789   char *absolute_name;
8790
8791   flags = OPF_TRY_CWD_FIRST;
8792   if (is_dwp)
8793     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
8794   desc = openp (debug_file_directory, flags, file_name,
8795                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
8796   if (desc < 0)
8797     return NULL;
8798
8799   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
8800   if (!sym_bfd)
8801     {
8802       xfree (absolute_name);
8803       return NULL;
8804     }
8805   xfree (absolute_name);
8806   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
8807
8808   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
8809     {
8810       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
8811       return NULL;
8812     }
8813
8814   return sym_bfd;
8815 }
8816
8817 /* Try to open DWO/DWP file FILE_NAME.
8818    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
8819    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
8820    The result is the bfd handle of the file.
8821    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
8822    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
8823    same as symfile_bfd_open.  */
8824
8825 static bfd *
8826 open_dwop_file (const char *file_name, const char *comp_dir, int is_dwp)
8827 {
8828   bfd *abfd;
8829
8830   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
8831     return try_open_dwop_file (file_name, is_dwp);
8832
8833   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
8834
8835   if (comp_dir != NULL)
8836     {
8837       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
8838
8839       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
8840          search path, which seems useful.  */
8841       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, is_dwp);
8842       xfree (path_to_try);
8843       if (abfd != NULL)
8844         return abfd;
8845     }
8846
8847   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
8848      is a list of paths.  */
8849
8850   if (*debug_file_directory == '\0')
8851     return NULL;
8852
8853   return try_open_dwop_file (file_name, is_dwp);
8854 }
8855
8856 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
8857    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
8858
8859 static void
8860 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
8861 {
8862   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
8863   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
8864
8865   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
8866     {
8867       dwo_sections->abbrev.asection = sectp;
8868       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
8869     }
8870   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
8871     {
8872       dwo_sections->info.asection = sectp;
8873       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
8874     }
8875   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
8876     {
8877       dwo_sections->line.asection = sectp;
8878       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
8879     }
8880   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
8881     {
8882       dwo_sections->loc.asection = sectp;
8883       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
8884     }
8885   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
8886     {
8887       dwo_sections->macinfo.asection = sectp;
8888       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
8889     }
8890   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
8891     {
8892       dwo_sections->macro.asection = sectp;
8893       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
8894     }
8895   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
8896     {
8897       dwo_sections->str.asection = sectp;
8898       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
8899     }
8900   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
8901     {
8902       dwo_sections->str_offsets.asection = sectp;
8903       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
8904     }
8905   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
8906     {
8907       struct dwarf2_section_info type_section;
8908
8909       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
8910       type_section.asection = sectp;
8911       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
8912       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
8913                      &type_section);
8914     }
8915 }
8916
8917 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME.
8918    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
8919
8920 static struct dwo_file *
8921 open_and_init_dwo_file (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
8922 {
8923   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8924   struct dwo_file *dwo_file;
8925   bfd *dbfd;
8926   struct cleanup *cleanups;
8927
8928   dbfd = open_dwop_file (dwo_name, comp_dir, 0);
8929   if (dbfd == NULL)
8930     {
8931       if (dwarf2_read_debug)
8932         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
8933       return NULL;
8934     }
8935   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
8936   dwo_file->name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
8937                                   dwo_name, strlen (dwo_name));
8938   dwo_file->dbfd = dbfd;
8939
8940   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
8941
8942   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
8943
8944   dwo_file->cus = create_dwo_debug_info_hash_table (dwo_file);
8945
8946   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
8947                                                  dwo_file->sections.types);
8948
8949   discard_cleanups (cleanups);
8950
8951   if (dwarf2_read_debug)
8952     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
8953
8954   return dwo_file;
8955 }
8956
8957 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
8958    size of each of the DWP debugging sections we are interested in.  */
8959
8960 static void
8961 dwarf2_locate_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
8962 {
8963   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
8964   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
8965   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
8966
8967   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
8968      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use.  */
8969   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
8970   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
8971
8972   /* Look for specific sections that we need.  */
8973   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
8974     {
8975       dwp_file->sections.str.asection = sectp;
8976       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
8977     }
8978   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
8979     {
8980       dwp_file->sections.cu_index.asection = sectp;
8981       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
8982     }
8983   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
8984     {
8985       dwp_file->sections.tu_index.asection = sectp;
8986       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
8987     }
8988 }
8989
8990 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
8991
8992 static hashval_t
8993 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
8994 {
8995   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
8996
8997   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
8998   return dwo_unit->signature;
8999 }
9000
9001 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
9002
9003 static int
9004 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
9005 {
9006   const struct dwo_unit *dua = a;
9007   const struct dwo_unit *dub = b;
9008
9009   return dua->signature == dub->signature;
9010 }
9011
9012 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
9013
9014 static htab_t
9015 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
9016 {
9017   return htab_create_alloc_ex (3,
9018                                hash_dwp_loaded_cutus,
9019                                eq_dwp_loaded_cutus,
9020                                NULL,
9021                                &objfile->objfile_obstack,
9022                                hashtab_obstack_allocate,
9023                                dummy_obstack_deallocate);
9024 }
9025
9026 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
9027    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
9028    The result is NULL if it can't be found.  */
9029
9030 static struct dwp_file *
9031 open_and_init_dwp_file (const char *comp_dir)
9032 {
9033   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9034   struct dwp_file *dwp_file;
9035   char *dwp_name;
9036   bfd *dbfd;
9037   struct cleanup *cleanups;
9038
9039   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", dwarf2_per_objfile->objfile->name);
9040   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
9041
9042   dbfd = open_dwop_file (dwp_name, comp_dir, 1);
9043   if (dbfd == NULL)
9044     {
9045       if (dwarf2_read_debug)
9046         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
9047       do_cleanups (cleanups);
9048       return NULL;
9049     }
9050   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
9051   dwp_file->name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9052                                   dwp_name, strlen (dwp_name));
9053   dwp_file->dbfd = dbfd;
9054   do_cleanups (cleanups);
9055
9056   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwp_file);
9057
9058   /* +1: section 0 is unused */
9059   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
9060   dwp_file->elf_sections =
9061     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
9062                     dwp_file->num_sections, asection *);
9063
9064   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwp_sections, dwp_file);
9065
9066   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
9067
9068   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
9069
9070   dwp_file->loaded_cutus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
9071
9072   discard_cleanups (cleanups);
9073
9074   if (dwarf2_read_debug)
9075     {
9076       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
9077       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9078                           "    %u CUs, %u TUs\n",
9079                           dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0,
9080                           dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0);
9081     }
9082
9083   return dwp_file;
9084 }
9085
9086 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
9087    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
9088    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
9089    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
9090    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
9091
9092    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
9093    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
9094    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
9095    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
9096    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
9097    for a DWO file.
9098
9099    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
9100    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
9101
9102 static struct dwo_unit *
9103 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
9104                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
9105                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
9106 {
9107   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9108   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9109   void **dwo_file_slot;
9110   struct dwo_file *dwo_file;
9111   struct dwp_file *dwp_file;
9112
9113   /* Have we already read SIGNATURE from a DWP file?  */
9114
9115   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
9116     {
9117       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file (comp_dir);
9118       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
9119     }
9120   dwp_file = dwarf2_per_objfile->dwp_file;
9121
9122   if (dwp_file != NULL)
9123     {
9124       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9125         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9126
9127       if (dwp_htab != NULL)
9128         {
9129           struct dwo_unit *dwo_cutu =
9130             lookup_dwo_in_dwp (dwp_file, dwp_htab, signature, is_debug_types);
9131
9132           if (dwo_cutu != NULL)
9133             {
9134               if (dwarf2_read_debug)
9135                 {
9136                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9137                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
9138                                       kind, hex_string (signature),
9139                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
9140                 }
9141               return dwo_cutu;
9142             }
9143         }
9144     }
9145
9146   /* Have we already seen DWO_NAME?  */
9147
9148   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name);
9149   if (*dwo_file_slot == NULL)
9150     {
9151       /* Read in the file and build a table of the DWOs it contains.  */
9152       *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
9153     }
9154   /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
9155   dwo_file = *dwo_file_slot;
9156
9157   if (dwo_file != NULL)
9158     {
9159       htab_t htab = is_debug_types ? dwo_file->tus : dwo_file->cus;
9160
9161       if (htab != NULL)
9162         {
9163           struct dwo_unit find_dwo_cutu, *dwo_cutu;
9164
9165           memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
9166           find_dwo_cutu.signature = signature;
9167           dwo_cutu = htab_find (htab, &find_dwo_cutu);
9168
9169           if (dwo_cutu != NULL)
9170             {
9171               if (dwarf2_read_debug)
9172                 {
9173                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
9174                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
9175                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
9176                 }
9177               return dwo_cutu;
9178             }
9179         }
9180     }
9181
9182   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
9183      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
9184      correctly to find the file.  */
9185
9186   if (dwarf2_read_debug)
9187     {
9188       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
9189                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
9190     }
9191
9192   complaint (&symfile_complaints,
9193              _("Could not find DWO CU referenced by CU at offset 0x%x"
9194                " [in module %s]"),
9195              this_unit->offset.sect_off, objfile->name);
9196   return NULL;
9197 }
9198
9199 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
9200    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
9201
9202 static struct dwo_unit *
9203 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
9204                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
9205                       ULONGEST signature)
9206 {
9207   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
9208 }
9209
9210 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
9211    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
9212
9213 static struct dwo_unit *
9214 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
9215                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9216 {
9217   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
9218 }
9219
9220 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
9221    Close the DWO file and munmap the sections.
9222    All memory should be on the objfile obstack.  */
9223
9224 static void
9225 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
9226 {
9227   int ix;
9228   struct dwarf2_section_info *section;
9229
9230   gdb_assert (dwo_file->dbfd != objfile->obfd);
9231   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
9232
9233   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
9234 }
9235
9236 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
9237
9238 static void
9239 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
9240 {
9241   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
9242   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9243
9244   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
9245 }
9246
9247 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
9248
9249 static int
9250 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
9251 {
9252   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
9253   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
9254
9255   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
9256
9257   return 1;
9258 }
9259
9260 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
9261
9262 static void
9263 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
9264 {
9265   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
9266 }
9267 \f
9268 /* Read in various DIEs.  */
9269
9270 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
9271
9272 static int
9273 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
9274 {
9275   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
9276   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
9277
9278   return (a > b) - (b > a);
9279 }
9280
9281 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
9282    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
9283    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
9284    current DIE.  */
9285
9286 static void
9287 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9288 {
9289   struct die_info *child_die;
9290   unsigned die_children_count;
9291   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
9292   sect_offset *offsets;
9293   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
9294   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
9295   struct die_info *origin_die;
9296   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
9297   struct die_info *origin_child_die;
9298   struct cleanup *cleanups;
9299   struct attribute *attr;
9300   struct dwarf2_cu *origin_cu;
9301   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
9302
9303   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
9304   if (!attr)
9305     return;
9306
9307   /* Note that following die references may follow to a die in a
9308      different cu.  */
9309
9310   origin_cu = cu;
9311   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
9312
9313   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
9314      symbols in.  */
9315   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
9316   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
9317
9318   if (die->tag != origin_die->tag
9319       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
9320            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
9321     complaint (&symfile_complaints,
9322                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
9323                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
9324
9325   child_die = die->child;
9326   die_children_count = 0;
9327   while (child_die && child_die->tag)
9328     {
9329       child_die = sibling_die (child_die);
9330       die_children_count++;
9331     }
9332   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
9333   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
9334
9335   offsets_end = offsets;
9336   child_die = die->child;
9337   while (child_die && child_die->tag)
9338     {
9339       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
9340          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
9341          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
9342          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
9343          40573).  */
9344       struct die_info *child_origin_die = child_die;
9345       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
9346
9347       while (1)
9348         {
9349           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
9350                               child_origin_cu);
9351           if (attr == NULL)
9352             break;
9353           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
9354                                              &child_origin_cu);
9355         }
9356
9357       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
9358          counterpart may exist.  */
9359       if (child_origin_die != child_die)
9360         {
9361           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
9362               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
9363                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
9364             complaint (&symfile_complaints,
9365                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
9366                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
9367                        child_origin_die->offset.sect_off);
9368           if (child_origin_die->parent != origin_die)
9369             complaint (&symfile_complaints,
9370                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
9371                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
9372                        child_origin_die->offset.sect_off);
9373           else
9374             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
9375         }
9376       child_die = sibling_die (child_die);
9377     }
9378   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
9379          unsigned_int_compar);
9380   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
9381     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
9382       complaint (&symfile_complaints,
9383                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
9384                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
9385                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
9386
9387   offsetp = offsets;
9388   origin_child_die = origin_die->child;
9389   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
9390     {
9391       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
9392       while (offsetp < offsets_end
9393              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
9394         offsetp++;
9395       if (offsetp >= offsets_end
9396           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
9397         {
9398           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.  */
9399           process_die (origin_child_die, origin_cu);
9400         }
9401       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
9402     }
9403   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
9404
9405   do_cleanups (cleanups);
9406 }
9407
9408 static void
9409 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9410 {
9411   struct objfile *objfile = cu->objfile;
9412   struct context_stack *new;
9413   CORE_ADDR lowpc;
9414   CORE_ADDR highpc;
9415   struct die_info *child_die;
9416   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
9417   char *name;
9418   CORE_ADDR baseaddr;
9419   struct block *block;
9420   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
9421   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
9422   struct template_symbol *templ_func = NULL;
9423
9424   if (inlined_func)
9425     {
9426       /* If we do not have call site information, we can't show the
9427          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
9428          only use the scope for local variables.  */
9429       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
9430       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
9431       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
9432         {
9433           read_lexical_block_scope (die, cu);
9434           return;
9435         }
9436     }
9437
9438   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9439
9440   name = dwarf2_name (die, cu);
9441
9442   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
9443      illegal according to the DWARF standard.  */
9444   if (name == NULL)
9445     {
9446       complaint (&symfile_complaints,
9447                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
9448                  die->offset.sect_off);
9449       return;
9450     }
9451
9452   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
9453   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
9454     {
9455       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
9456       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
9457         complaint (&symfile_complaints,
9458                    _("cannot get low and high bounds "
9459                      "for subprogram DIE at %d"),
9460                    die->offset.sect_off);
9461       return;
9462     }
9463
9464   lowpc += baseaddr;
9465   highpc += baseaddr;
9466
9467   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
9468      different sort of symbol.  */
9469   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
9470     {
9471       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
9472           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
9473         {
9474           templ_func = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
9475                                        struct template_symbol);
9476           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
9477           break;
9478         }
9479     }
9480
9481   new = push_context (0, lowpc);
9482   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
9483                                (struct symbol *) templ_func);
9484
9485   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
9486      it.  */
9487   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
9488   if (attr)
9489     /* FIXME: cagney/2004-01-26: The DW_AT_frame_base's location
9490        expression is being recorded directly in the function's symbol
9491        and not in a separate frame-base object.  I guess this hack is
9492        to avoid adding some sort of frame-base adjunct/annex to the
9493        function's symbol :-(.  The problem with doing this is that it
9494        results in a function symbol with a location expression that
9495        has nothing to do with the location of the function, ouch!  The
9496        relationship should be: a function's symbol has-a frame base; a
9497        frame-base has-a location expression.  */
9498     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu);
9499
9500   cu->list_in_scope = &local_symbols;
9501
9502   if (die->child != NULL)
9503     {
9504       child_die = die->child;
9505       while (child_die && child_die->tag)
9506         {
9507           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
9508               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
9509             {
9510               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
9511
9512               if (arg != NULL)
9513                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
9514             }
9515           else
9516             process_die (child_die, cu);
9517           child_die = sibling_die (child_die);
9518         }
9519     }
9520
9521   inherit_abstract_dies (die, cu);
9522
9523   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
9524      directives from the context of the specification DIE.  See the
9525      comment in determine_prefix.  */
9526   if (cu->language == language_cplus
9527       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
9528     {
9529       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
9530       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
9531
9532       while (spec_die)
9533         {
9534           child_die = spec_die->child;
9535           while (child_die && child_die->tag)
9536             {
9537               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
9538                 process_die (child_die, spec_cu);
9539               child_die = sibling_die (child_die);
9540             }
9541
9542           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
9543              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
9544           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
9545         }
9546     }
9547
9548   new = pop_context ();
9549   /* Make a block for the local symbols within.  */
9550   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
9551                         lowpc, highpc, objfile);
9552
9553   /* For C++, set the block's scope.  */
9554   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
9555     cp_set_block_scope (new->name, block, &objfile->objfile_obstack,
9556                         determine_prefix (die, cu),
9557                         processing_has_namespace_info);
9558
9559   /* If we have address ranges, record them.  */
9560   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
9561
9562   /* Attach template arguments to function.  */
9563   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
9564     {
9565       gdb_assert (templ_func != NULL);
9566
9567       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
9568       templ_func->template_arguments
9569         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9570                          (templ_func->n_template_arguments
9571                           * sizeof (struct symbol *)));
9572       memcpy (templ_func->template_arguments,
9573               VEC_address (symbolp, template_args),
9574               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
9575       VEC_free (symbolp, template_args);
9576     }
9577
9578   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
9579      a function declares a class that has methods).  This means that
9580      when we finish processing a function scope, we may need to go
9581      back to building a containing block's symbol lists.  */
9582   local_symbols = new->locals;
9583   using_directives = new->using_directives;
9584
9585   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
9586      symbols go in the file symbol list.  */
9587   if (outermost_context_p ())
9588     cu->list_in_scope = &file_symbols;
9589 }
9590
9591 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
9592    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
9593
9594 static void
9595 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9596 {
9597   struct objfile *objfile = cu->objfile;
9598   struct context_stack *new;
9599   CORE_ADDR lowpc, highpc;
9600   struct die_info *child_die;
9601   CORE_ADDR baseaddr;
9602
9603   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9604
9605   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
9606   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
9607      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
9608      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
9609      describe ranges.  */
9610   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
9611     return;
9612   lowpc += baseaddr;
9613   highpc += baseaddr;
9614
9615   push_context (0, lowpc);
9616   if (die->child != NULL)
9617     {
9618       child_die = die->child;
9619       while (child_die && child_die->tag)
9620         {
9621           process_die (child_die, cu);
9622           child_die = sibling_die (child_die);
9623         }
9624     }
9625   new = pop_context ();
9626
9627   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
9628     {
9629       struct block *block
9630         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
9631                         highpc, objfile);
9632
9633       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
9634          do here, means that recording a parent's ranges entails
9635          walking across all its children's ranges as they appear in
9636          the address map, which is quadratic behavior.
9637
9638          It would be nicer to record the parent's ranges before
9639          traversing its children, simply overriding whatever you find
9640          there.  But since we don't even decide whether to create a
9641          block until after we've traversed its children, that's hard
9642          to do.  */
9643       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
9644     }
9645   local_symbols = new->locals;
9646   using_directives = new->using_directives;
9647 }
9648
9649 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
9650
9651 static void
9652 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9653 {
9654   struct objfile *objfile = cu->objfile;
9655   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
9656   CORE_ADDR pc, baseaddr;
9657   struct attribute *attr;
9658   struct call_site *call_site, call_site_local;
9659   void **slot;
9660   int nparams;
9661   struct die_info *child_die;
9662
9663   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9664
9665   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
9666   if (!attr)
9667     {
9668       complaint (&symfile_complaints,
9669                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
9670                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
9671                  die->offset.sect_off, objfile->name);
9672       return;
9673     }
9674   pc = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
9675
9676   if (cu->call_site_htab == NULL)
9677     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
9678                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
9679                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
9680   call_site_local.pc = pc;
9681   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
9682   if (*slot != NULL)
9683     {
9684       complaint (&symfile_complaints,
9685                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
9686                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
9687                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off, objfile->name);
9688       return;
9689     }
9690
9691   /* Count parameters at the caller.  */
9692
9693   nparams = 0;
9694   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
9695        child_die = sibling_die (child_die))
9696     {
9697       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
9698         {
9699           complaint (&symfile_complaints,
9700                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
9701                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
9702                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off, objfile->name);
9703           continue;
9704         }
9705
9706       nparams++;
9707     }
9708
9709   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9710                              (sizeof (*call_site)
9711                               + (sizeof (*call_site->parameter)
9712                                  * (nparams - 1))));
9713   *slot = call_site;
9714   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
9715   call_site->pc = pc;
9716
9717   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
9718     {
9719       struct die_info *func_die;
9720
9721       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
9722       for (func_die = die->parent;
9723            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
9724            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
9725            func_die = func_die->parent);
9726
9727       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
9728          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
9729       if (func_die
9730           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
9731           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
9732         {
9733           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
9734              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
9735              both the initial caller containing the real return address PC and
9736              the final callee containing the current PC of a chain of tail
9737              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
9738              function candidate for a virtual tail call frame searched via
9739              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
9740              determined unambiguously.  */
9741         }
9742       else
9743         {
9744           struct type *func_type = NULL;
9745
9746           if (func_die)
9747             func_type = get_die_type (func_die, cu);
9748           if (func_type != NULL)
9749             {
9750               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
9751
9752               /* Enlist this call site to the function.  */
9753               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
9754               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
9755             }
9756           else
9757             complaint (&symfile_complaints,
9758                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
9759                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
9760                        die->offset.sect_off, objfile->name);
9761         }
9762     }
9763
9764   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
9765   if (attr == NULL)
9766     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
9767   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
9768   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
9769     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
9770   else if (attr_form_is_block (attr))
9771     {
9772       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
9773
9774       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
9775       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
9776       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
9777       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
9778
9779       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
9780     }
9781   else if (is_ref_attr (attr))
9782     {
9783       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
9784       struct die_info *target_die;
9785
9786       target_die = follow_die_ref_or_sig (die, attr, &target_cu);
9787       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
9788       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
9789         {
9790           const char *target_physname;
9791
9792           target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
9793           if (target_physname == NULL)
9794             complaint (&symfile_complaints,
9795                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
9796                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
9797                        die->offset.sect_off, objfile->name);
9798           else
9799             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, (char *) target_physname);
9800         }
9801       else
9802         {
9803           CORE_ADDR lowpc;
9804
9805           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
9806           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
9807             complaint (&symfile_complaints,
9808                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
9809                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
9810                        die->offset.sect_off, objfile->name);
9811           else
9812             SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc + baseaddr);
9813         }
9814     }
9815   else
9816     complaint (&symfile_complaints,
9817                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
9818                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
9819                die->offset.sect_off, objfile->name);
9820
9821   call_site->per_cu = cu->per_cu;
9822
9823   for (child_die = die->child;
9824        child_die && child_die->tag;
9825        child_die = sibling_die (child_die))
9826     {
9827       struct call_site_parameter *parameter;
9828       struct attribute *loc, *origin;
9829
9830       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
9831         {
9832           /* Already printed the complaint above.  */
9833           continue;
9834         }
9835
9836       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
9837       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
9838
9839       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
9840          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
9841          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
9842
9843       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
9844       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
9845       if (loc == NULL && origin != NULL && is_ref_attr (origin))
9846         {
9847           sect_offset offset;
9848
9849           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
9850           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
9851           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
9852             {
9853               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
9854                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
9855                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
9856               complaint (&symfile_complaints,
9857                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
9858                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
9859                            "[in module %s]"),
9860                          child_die->offset.sect_off, objfile->name);
9861               continue;
9862             }
9863           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
9864                                               - cu->header.offset.sect_off);
9865         }
9866       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
9867         {
9868           complaint (&symfile_complaints,
9869                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
9870                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
9871                      child_die->offset.sect_off, objfile->name);
9872           continue;
9873         }
9874       else
9875         {
9876           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
9877             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
9878           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
9879             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
9880           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
9881                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
9882                                              &parameter->u.fb_offset))
9883             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
9884           else
9885             {
9886               complaint (&symfile_complaints,
9887                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
9888                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
9889                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
9890                            "[in module %s]"),
9891                          child_die->offset.sect_off, objfile->name);
9892               continue;
9893             }
9894         }
9895
9896       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
9897       if (!attr_form_is_block (attr))
9898         {
9899           complaint (&symfile_complaints,
9900                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
9901                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
9902                      child_die->offset.sect_off, objfile->name);
9903           continue;
9904         }
9905       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
9906       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
9907
9908       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
9909       parameter->data_value = NULL;
9910       parameter->data_value_size = 0;
9911       call_site->parameter_count++;
9912
9913       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
9914       if (attr)
9915         {
9916           if (!attr_form_is_block (attr))
9917             complaint (&symfile_complaints,
9918                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
9919                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
9920                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
9921           else
9922             {
9923               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
9924               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
9925             }
9926         }
9927     }
9928 }
9929
9930 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
9931    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
9932    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
9933
9934 static int
9935 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
9936                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
9937                     struct partial_symtab *ranges_pst)
9938 {
9939   struct objfile *objfile = cu->objfile;
9940   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
9941   bfd *obfd = objfile->obfd;
9942   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
9943   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
9944   /* Base address selection entry.  */
9945   CORE_ADDR base;
9946   int found_base;
9947   unsigned int dummy;
9948   gdb_byte *buffer;
9949   CORE_ADDR marker;
9950   int low_set;
9951   CORE_ADDR low = 0;
9952   CORE_ADDR high = 0;
9953   CORE_ADDR baseaddr;
9954
9955   found_base = cu->base_known;
9956   base = cu->base_address;
9957
9958   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
9959   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
9960     {
9961       complaint (&symfile_complaints,
9962                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
9963                  offset);
9964       return 0;
9965     }
9966   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
9967
9968   /* Read in the largest possible address.  */
9969   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
9970   if ((marker & mask) == mask)
9971     {
9972       /* If we found the largest possible address, then
9973          read the base address.  */
9974       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
9975       buffer += 2 * addr_size;
9976       offset += 2 * addr_size;
9977       found_base = 1;
9978     }
9979
9980   low_set = 0;
9981
9982   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9983
9984   while (1)
9985     {
9986       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
9987
9988       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
9989       buffer += addr_size;
9990       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
9991       buffer += addr_size;
9992       offset += 2 * addr_size;
9993
9994       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
9995       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
9996         /* Found the end of list entry.  */
9997         break;
9998
9999       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
10000          The first is the largest possible address, the second is
10001          the base address.  Check for a base address here.  */
10002       if ((range_beginning & mask) == mask)
10003         {
10004           /* If we found the largest possible address, then
10005              read the base address.  */
10006           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
10007           found_base = 1;
10008           continue;
10009         }
10010
10011       if (!found_base)
10012         {
10013           /* We have no valid base address for the ranges
10014              data.  */
10015           complaint (&symfile_complaints,
10016                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
10017           return 0;
10018         }
10019
10020       if (range_beginning > range_end)
10021         {
10022           /* Inverted range entries are invalid.  */
10023           complaint (&symfile_complaints,
10024                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
10025           return 0;
10026         }
10027
10028       /* Empty range entries have no effect.  */
10029       if (range_beginning == range_end)
10030         continue;
10031
10032       range_beginning += base;
10033       range_end += base;
10034
10035       /* A not-uncommon case of bad debug info.
10036          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
10037       if (range_beginning + baseaddr == 0
10038           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
10039         {
10040           complaint (&symfile_complaints,
10041                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
10042                        " [in module %s]"), objfile->name);
10043           continue;
10044         }
10045
10046       if (ranges_pst != NULL)
10047         addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
10048                            range_beginning + baseaddr,
10049                            range_end - 1 + baseaddr,
10050                            ranges_pst);
10051
10052       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
10053          segment of consecutive addresses.  We should have a
10054          data structure for discontiguous block ranges
10055          instead.  */
10056       if (! low_set)
10057         {
10058           low = range_beginning;
10059           high = range_end;
10060           low_set = 1;
10061         }
10062       else
10063         {
10064           if (range_beginning < low)
10065             low = range_beginning;
10066           if (range_end > high)
10067             high = range_end;
10068         }
10069     }
10070
10071   if (! low_set)
10072     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
10073        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
10074     return 0;
10075
10076   if (low_return)
10077     *low_return = low;
10078   if (high_return)
10079     *high_return = high;
10080   return 1;
10081 }
10082
10083 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
10084    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
10085    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
10086
10087 static int
10088 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
10089                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
10090                       struct partial_symtab *pst)
10091 {
10092   struct attribute *attr;
10093   struct attribute *attr_high;
10094   CORE_ADDR low = 0;
10095   CORE_ADDR high = 0;
10096   int ret = 0;
10097
10098   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
10099   if (attr_high)
10100     {
10101       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
10102       if (attr)
10103         {
10104           low = DW_ADDR (attr);
10105           if (attr_high->form == DW_FORM_addr
10106               || attr_high->form == DW_FORM_GNU_addr_index)
10107             high = DW_ADDR (attr_high);
10108           else
10109             high = low + DW_UNSND (attr_high);
10110         }
10111       else
10112         /* Found high w/o low attribute.  */
10113         return 0;
10114
10115       /* Found consecutive range of addresses.  */
10116       ret = 1;
10117     }
10118   else
10119     {
10120       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
10121       if (attr != NULL)
10122         {
10123           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
10124              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
10125              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
10126           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
10127           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
10128                                         + (need_ranges_base
10129                                            ? cu->ranges_base
10130                                            : 0));
10131
10132           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
10133              .debug_ranges section.  */
10134           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
10135             return 0;
10136           /* Found discontinuous range of addresses.  */
10137           ret = -1;
10138         }
10139     }
10140
10141   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
10142   if (high <= low)
10143     return 0;
10144
10145   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
10146      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
10147      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
10148      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
10149      these sections.  If the section from that file was discarded, the
10150      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
10151      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
10152      so that GDB will ignore it.  */
10153   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
10154     return 0;
10155
10156   *lowpc = low;
10157   if (highpc)
10158     *highpc = high;
10159   return ret;
10160 }
10161
10162 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
10163    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
10164    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
10165    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
10166
10167 static void
10168 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
10169                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
10170                                  struct dwarf2_cu *cu)
10171 {
10172   CORE_ADDR low, high;
10173   struct die_info *child = die->child;
10174
10175   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
10176     {
10177       *lowpc = min (*lowpc, low);
10178       *highpc = max (*highpc, high);
10179     }
10180
10181   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
10182      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
10183   if (cu->language != language_ada)
10184     return;
10185
10186   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
10187      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
10188      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
10189      definitions.  */
10190   while (child && child->tag)
10191     {
10192       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
10193           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
10194         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
10195       child = sibling_die (child);
10196     }
10197 }
10198
10199 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
10200    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
10201    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
10202
10203 static void
10204 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
10205                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
10206                      struct dwarf2_cu *cu)
10207 {
10208   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
10209   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
10210   CORE_ADDR current_low, current_high;
10211
10212   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
10213     {
10214       best_low = current_low;
10215       best_high = current_high;
10216     }
10217   else
10218     {
10219       struct die_info *child = die->child;
10220
10221       while (child && child->tag)
10222         {
10223           switch (child->tag) {
10224           case DW_TAG_subprogram:
10225             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
10226             break;
10227           case DW_TAG_namespace:
10228           case DW_TAG_module:
10229             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
10230                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
10231                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
10232                to definitions of methods of classes as children of a
10233                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
10234                the DIEs giving the declarations, which could be
10235                anywhere).  But I don't see any reason why the
10236                standards says that they have to be there.  */
10237             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
10238
10239             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
10240               {
10241                 best_low = min (best_low, current_low);
10242                 best_high = max (best_high, current_high);
10243               }
10244             break;
10245           default:
10246             /* Ignore.  */
10247             break;
10248           }
10249
10250           child = sibling_die (child);
10251         }
10252     }
10253
10254   *lowpc = best_low;
10255   *highpc = best_high;
10256 }
10257
10258 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
10259    in DIE.  */
10260
10261 static void
10262 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
10263                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
10264 {
10265   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10266   struct attribute *attr;
10267   struct attribute *attr_high;
10268
10269   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
10270   if (attr_high)
10271     {
10272       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
10273       if (attr)
10274         {
10275           CORE_ADDR low = DW_ADDR (attr);
10276           CORE_ADDR high;
10277           if (attr_high->form == DW_FORM_addr
10278               || attr_high->form == DW_FORM_GNU_addr_index)
10279             high = DW_ADDR (attr_high);
10280           else
10281             high = low + DW_UNSND (attr_high);
10282
10283           record_block_range (block, baseaddr + low, baseaddr + high - 1);
10284         }
10285     }
10286
10287   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
10288   if (attr)
10289     {
10290       bfd *obfd = objfile->obfd;
10291       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
10292          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
10293          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
10294       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
10295
10296       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
10297          address range list in the .debug_ranges section.  */
10298       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
10299                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
10300       gdb_byte *buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
10301
10302       /* For some target architectures, but not others, the
10303          read_address function sign-extends the addresses it returns.
10304          To recognize base address selection entries, we need a
10305          mask.  */
10306       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
10307       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
10308
10309       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
10310          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
10311          list are relative, to reduce the number of relocs against the
10312          debugging information.  This is separate from this function's
10313          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
10314          information from a shared library based on the address at
10315          which the library was loaded.  */
10316       CORE_ADDR base = cu->base_address;
10317       int base_known = cu->base_known;
10318
10319       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->ranges.readin);
10320       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
10321         {
10322           complaint (&symfile_complaints,
10323                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
10324                      offset);
10325           return;
10326         }
10327
10328       for (;;)
10329         {
10330           unsigned int bytes_read;
10331           CORE_ADDR start, end;
10332
10333           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
10334           buffer += bytes_read;
10335           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
10336           buffer += bytes_read;
10337
10338           /* Did we find the end of the range list?  */
10339           if (start == 0 && end == 0)
10340             break;
10341
10342           /* Did we find a base address selection entry?  */
10343           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
10344             {
10345               base = end;
10346               base_known = 1;
10347             }
10348
10349           /* We found an ordinary address range.  */
10350           else
10351             {
10352               if (!base_known)
10353                 {
10354                   complaint (&symfile_complaints,
10355                              _("Invalid .debug_ranges data "
10356                                "(no base address)"));
10357                   return;
10358                 }
10359
10360               if (start > end)
10361                 {
10362                   /* Inverted range entries are invalid.  */
10363                   complaint (&symfile_complaints,
10364                              _("Invalid .debug_ranges data "
10365                                "(inverted range)"));
10366                   return;
10367                 }
10368
10369               /* Empty range entries have no effect.  */
10370               if (start == end)
10371                 continue;
10372
10373               start += base + baseaddr;
10374               end += base + baseaddr;
10375
10376               /* A not-uncommon case of bad debug info.
10377                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
10378               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
10379                 {
10380                   complaint (&symfile_complaints,
10381                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
10382                                " [in module %s]"), objfile->name);
10383                   continue;
10384                 }
10385
10386               record_block_range (block, start, end - 1);
10387             }
10388         }
10389     }
10390 }
10391
10392 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
10393    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
10394
10395 static void
10396 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
10397 {
10398   const char *cs;
10399   int major, minor, release;
10400
10401   if (cu->producer == NULL)
10402     {
10403       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
10404          compliant.
10405
10406          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
10407          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
10408          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
10409          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
10410          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
10411     }
10412   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
10413     {
10414       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
10415
10416       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
10417       while (*cs && !isdigit (*cs))
10418         cs++;
10419       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
10420         {
10421           /* Not recognized as GCC.  */
10422         }
10423       else
10424         {
10425           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
10426           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
10427         }
10428     }
10429   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
10430     cu->producer_is_icc = 1;
10431   else
10432     {
10433       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
10434          compliant.  */
10435     }
10436
10437   cu->checked_producer = 1;
10438 }
10439
10440 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
10441    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
10442    during 4.6.0 experimental.  */
10443
10444 static int
10445 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
10446 {
10447   if (!cu->checked_producer)
10448     check_producer (cu);
10449
10450   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
10451 }
10452
10453 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
10454    DW_AT_accessibility.  */
10455
10456 static enum dwarf_access_attribute
10457 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10458 {
10459   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
10460     {
10461       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
10462          accessibility for inheritance is private.  */
10463
10464       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
10465         return DW_ACCESS_public;
10466       else
10467         return DW_ACCESS_private;
10468     }
10469   else
10470     {
10471       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
10472          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
10473          depends on the container kind.  */
10474
10475       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
10476         return DW_ACCESS_private;
10477       else
10478         return DW_ACCESS_public;
10479     }
10480 }
10481
10482 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
10483    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
10484    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
10485    to 0.  */
10486
10487 static int
10488 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
10489                              LONGEST *offset)
10490 {
10491   struct attribute *attr;
10492
10493   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
10494   if (attr != NULL)
10495     {
10496       *offset = 0;
10497
10498       /* Note that we do not check for a section offset first here.
10499          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
10500          so if we see it, we can assume that a constant form is really
10501          a constant and not a section offset.  */
10502       if (attr_form_is_constant (attr))
10503         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
10504       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
10505         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
10506       else if (attr_form_is_block (attr))
10507         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
10508       else
10509         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
10510
10511       return 1;
10512     }
10513
10514   return 0;
10515 }
10516
10517 /* Add an aggregate field to the field list.  */
10518
10519 static void
10520 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
10521                   struct dwarf2_cu *cu)
10522 {
10523   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10524   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
10525   struct nextfield *new_field;
10526   struct attribute *attr;
10527   struct field *fp;
10528   char *fieldname = "";
10529
10530   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
10531   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
10532   make_cleanup (xfree, new_field);
10533   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
10534
10535   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
10536     {
10537       new_field->next = fip->baseclasses;
10538       fip->baseclasses = new_field;
10539     }
10540   else
10541     {
10542       new_field->next = fip->fields;
10543       fip->fields = new_field;
10544     }
10545   fip->nfields++;
10546
10547   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
10548   if (attr)
10549     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
10550   else
10551     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
10552   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
10553     fip->non_public_fields = 1;
10554
10555   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
10556   if (attr)
10557     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
10558   else
10559     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
10560
10561   fp = &new_field->field;
10562
10563   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
10564     {
10565       LONGEST offset;
10566
10567       /* Data member other than a C++ static data member.  */
10568
10569       /* Get type of field.  */
10570       fp->type = die_type (die, cu);
10571
10572       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
10573
10574       /* Get bit size of field (zero if none).  */
10575       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
10576       if (attr)
10577         {
10578           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
10579         }
10580       else
10581         {
10582           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
10583         }
10584
10585       /* Get bit offset of field.  */
10586       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
10587         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
10588       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
10589       if (attr)
10590         {
10591           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
10592             {
10593               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
10594                  additional bit offset from the MSB of the containing
10595                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
10596                  have to do anything special since we don't need to
10597                  know the size of the anonymous object.  */
10598               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
10599             }
10600           else
10601             {
10602               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
10603                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
10604                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
10605                  object, and then subtract off the number of bits of
10606                  the field itself.  The result is the bit offset of
10607                  the LSB of the field.  */
10608               int anonymous_size;
10609               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
10610
10611               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
10612               if (attr)
10613                 {
10614                   /* The size of the anonymous object containing
10615                      the bit field is explicit, so use the
10616                      indicated size (in bytes).  */
10617                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
10618                 }
10619               else
10620                 {
10621                   /* The size of the anonymous object containing
10622                      the bit field must be inferred from the type
10623                      attribute of the data member containing the
10624                      bit field.  */
10625                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
10626                 }
10627               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
10628                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
10629                                  + anonymous_size * bits_per_byte
10630                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
10631             }
10632         }
10633
10634       /* Get name of field.  */
10635       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
10636       if (fieldname == NULL)
10637         fieldname = "";
10638
10639       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
10640          need to duplicate it for the type.  */
10641       fp->name = fieldname;
10642
10643       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
10644          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
10645       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
10646         {
10647           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
10648           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
10649           fip->non_public_fields = 1;
10650         }
10651     }
10652   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
10653     {
10654       /* C++ static member.  */
10655
10656       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
10657          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
10658          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
10659          DW_TAG_variable tags.  */
10660
10661       const char *physname;
10662
10663       /* Get name of field.  */
10664       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
10665       if (fieldname == NULL)
10666         return;
10667
10668       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
10669       if (attr
10670           /* Only create a symbol if this is an external value.
10671              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
10672              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
10673              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
10674           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
10675         {
10676           /* A static const member, not much different than an enum as far as
10677              we're concerned, except that we can support more types.  */
10678           new_symbol (die, NULL, cu);
10679         }
10680
10681       /* Get physical name.  */
10682       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
10683
10684       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
10685          need to duplicate it for the type.  */
10686       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
10687       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
10688       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
10689     }
10690   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
10691     {
10692       LONGEST offset;
10693
10694       /* C++ base class field.  */
10695       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
10696         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
10697       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
10698       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
10699       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
10700       fip->nbaseclasses++;
10701     }
10702 }
10703
10704 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
10705
10706 static void
10707 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
10708                     struct dwarf2_cu *cu)
10709 {
10710   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10711   struct typedef_field_list *new_field;
10712   struct attribute *attr;
10713   struct typedef_field *fp;
10714   char *fieldname = "";
10715
10716   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
10717   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
10718   make_cleanup (xfree, new_field);
10719
10720   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
10721
10722   fp = &new_field->field;
10723
10724   /* Get name of field.  */
10725   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
10726   if (fp->name == NULL)
10727     return;
10728
10729   fp->type = read_type_die (die, cu);
10730
10731   new_field->next = fip->typedef_field_list;
10732   fip->typedef_field_list = new_field;
10733   fip->typedef_field_list_count++;
10734 }
10735
10736 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
10737
10738 static void
10739 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
10740                               struct dwarf2_cu *cu)
10741 {
10742   int nfields = fip->nfields;
10743
10744   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
10745      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
10746   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
10747   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
10748     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
10749   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
10750
10751   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
10752     {
10753       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
10754
10755       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
10756         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
10757       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
10758
10759       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
10760         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
10761       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
10762
10763       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
10764         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
10765       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
10766     }
10767
10768   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
10769      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
10770   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
10771     {
10772       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
10773       unsigned char *pointer;
10774
10775       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
10776       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
10777       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
10778       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
10779       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
10780     }
10781
10782   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
10783      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
10784      the same order in the array in which they were added to the list.  */
10785   while (nfields-- > 0)
10786     {
10787       struct nextfield *fieldp;
10788
10789       if (fip->fields)
10790         {
10791           fieldp = fip->fields;
10792           fip->fields = fieldp->next;
10793         }
10794       else
10795         {
10796           fieldp = fip->baseclasses;
10797           fip->baseclasses = fieldp->next;
10798         }
10799
10800       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
10801       switch (fieldp->accessibility)
10802         {
10803         case DW_ACCESS_private:
10804           if (cu->language != language_ada)
10805             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
10806           break;
10807
10808         case DW_ACCESS_protected:
10809           if (cu->language != language_ada)
10810             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
10811           break;
10812
10813         case DW_ACCESS_public:
10814           break;
10815
10816         default:
10817           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
10818           {
10819             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
10820                        fieldp->accessibility);
10821           }
10822           break;
10823         }
10824       if (nfields < fip->nbaseclasses)
10825         {
10826           switch (fieldp->virtuality)
10827             {
10828             case DW_VIRTUALITY_virtual:
10829             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
10830               if (cu->language == language_ada)
10831                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
10832               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
10833               break;
10834             }
10835         }
10836     }
10837 }
10838
10839 /* Return true if this member function is a constructor, false
10840    otherwise.  */
10841
10842 static int
10843 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10844 {
10845   const char *fieldname;
10846   const char *typename;
10847   int len;
10848
10849   if (die->parent == NULL)
10850     return 0;
10851
10852   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
10853       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
10854       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
10855     return 0;
10856
10857   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
10858   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
10859   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
10860     return 0;
10861
10862   len = strlen (fieldname);
10863   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
10864           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
10865 }
10866
10867 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
10868
10869 static void
10870 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
10871                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
10872 {
10873   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10874   struct attribute *attr;
10875   struct fnfieldlist *flp;
10876   int i;
10877   struct fn_field *fnp;
10878   char *fieldname;
10879   struct nextfnfield *new_fnfield;
10880   struct type *this_type;
10881   enum dwarf_access_attribute accessibility;
10882
10883   if (cu->language == language_ada)
10884     error (_("unexpected member function in Ada type"));
10885
10886   /* Get name of member function.  */
10887   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
10888   if (fieldname == NULL)
10889     return;
10890
10891   /* Look up member function name in fieldlist.  */
10892   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
10893     {
10894       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
10895         break;
10896     }
10897
10898   /* Create new list element if necessary.  */
10899   if (i < fip->nfnfields)
10900     flp = &fip->fnfieldlists[i];
10901   else
10902     {
10903       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
10904         {
10905           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
10906             xrealloc (fip->fnfieldlists,
10907                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
10908                       * sizeof (struct fnfieldlist));
10909           if (fip->nfnfields == 0)
10910             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
10911         }
10912       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
10913       flp->name = fieldname;
10914       flp->length = 0;
10915       flp->head = NULL;
10916       i = fip->nfnfields++;
10917     }
10918
10919   /* Create a new member function field and chain it to the field list
10920      entry.  */
10921   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
10922   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
10923   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
10924   new_fnfield->next = flp->head;
10925   flp->head = new_fnfield;
10926   flp->length++;
10927
10928   /* Fill in the member function field info.  */
10929   fnp = &new_fnfield->fnfield;
10930
10931   /* Delay processing of the physname until later.  */
10932   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
10933     {
10934       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
10935                           die, cu);
10936     }
10937   else
10938     {
10939       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
10940       fnp->physname = physname ? physname : "";
10941     }
10942
10943   fnp->type = alloc_type (objfile);
10944   this_type = read_type_die (die, cu);
10945   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
10946     {
10947       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
10948
10949       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
10950            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
10951       smash_to_method_type (fnp->type, type,
10952                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
10953                             TYPE_FIELDS (this_type),
10954                             TYPE_NFIELDS (this_type),
10955                             TYPE_VARARGS (this_type));
10956
10957       /* Handle static member functions.
10958          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
10959          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
10960          parameter for non-static member functions (which is the this
10961          pointer) as artificial.  We obtain this information from
10962          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
10963       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
10964         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
10965     }
10966   else
10967     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
10968                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
10969
10970   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
10971   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
10972     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
10973
10974   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
10975      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
10976
10977   /* Get accessibility.  */
10978   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
10979   if (attr)
10980     accessibility = DW_UNSND (attr);
10981   else
10982     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
10983   switch (accessibility)
10984     {
10985     case DW_ACCESS_private:
10986       fnp->is_private = 1;
10987       break;
10988     case DW_ACCESS_protected:
10989       fnp->is_protected = 1;
10990       break;
10991     }
10992
10993   /* Check for artificial methods.  */
10994   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
10995   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
10996     fnp->is_artificial = 1;
10997
10998   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
10999
11000   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
11001      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
11002      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
11003      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
11004      to the object address.  */
11005
11006   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
11007   if (attr)
11008     {
11009       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
11010         {
11011           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
11012             {
11013               /* Old-style GCC.  */
11014               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
11015             }
11016           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
11017                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
11018                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
11019                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
11020             {
11021               struct dwarf_block blk;
11022               int offset;
11023
11024               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
11025                         ? 1 : 2);
11026               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
11027               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
11028               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
11029               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
11030                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11031               else
11032                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
11033               fnp->voffset += 2;
11034             }
11035           else
11036             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11037
11038           if (!fnp->fcontext)
11039             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
11040         }
11041       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
11042         {
11043           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11044         }
11045       else
11046         {
11047           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
11048                                                  fieldname);
11049         }
11050     }
11051   else
11052     {
11053       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
11054       if (attr && DW_UNSND (attr))
11055         {
11056           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
11057           complaint (&symfile_complaints,
11058                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
11059                        "but the vtable offset is not specified"),
11060                      fieldname, die->offset.sect_off);
11061           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11062           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
11063         }
11064     }
11065 }
11066
11067 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
11068
11069 static void
11070 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
11071                                  struct dwarf2_cu *cu)
11072 {
11073   struct fnfieldlist *flp;
11074   int i;
11075
11076   if (cu->language == language_ada)
11077     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
11078
11079   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11080   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
11081     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
11082
11083   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
11084     {
11085       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
11086       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
11087       int k;
11088
11089       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
11090       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
11091       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
11092         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
11093       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
11094         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
11095     }
11096
11097   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
11098 }
11099
11100 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
11101    language, zero otherwise.  */
11102 static int
11103 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
11104 {
11105   static const char vptr[] = "_vptr";
11106   static const char vtable[] = "vtable";
11107
11108   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
11109   if ((cu->language == language_java
11110        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
11111        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
11112        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
11113     return 1;
11114
11115   return 0;
11116 }
11117
11118 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
11119    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
11120    such a structure, smash it into a member function type.
11121
11122    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
11123    This is GCC PR debug/28767.  */
11124
11125 static void
11126 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
11127 {
11128   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
11129
11130   /* Check for a structure with no name and two children.  */
11131   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
11132     return;
11133
11134   /* Check for __pfn and __delta members.  */
11135   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
11136       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
11137       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
11138       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
11139     return;
11140
11141   /* Find the type of the method.  */
11142   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
11143   if (pfn_type == NULL
11144       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
11145       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
11146     return;
11147
11148   /* Look for the "this" argument.  */
11149   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
11150   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
11151       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
11152       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
11153     return;
11154
11155   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
11156   new_type = alloc_type (objfile);
11157   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
11158                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
11159                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
11160   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
11161 }
11162
11163 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
11164    (icc).  */
11165
11166 static int
11167 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
11168 {
11169   if (!cu->checked_producer)
11170     check_producer (cu);
11171
11172   return cu->producer_is_icc;
11173 }
11174
11175 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
11176    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
11177    the type's name and general properties; the members will not be
11178    processed until process_structure_type.
11179
11180    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
11181    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
11182    structure or union.  This gets the type entered into our set of
11183    user defined types.
11184
11185    However, if the structure is incomplete (an opaque struct/union)
11186    then suppress creating a symbol table entry for it since gdb only
11187    wants to find the one with the complete definition.  Note that if
11188    it is complete, we just call new_symbol, which does it's own
11189    checking about whether the struct/union is anonymous or not (and
11190    suppresses creating a symbol table entry itself).  */
11191
11192 static struct type *
11193 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11194 {
11195   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11196   struct type *type;
11197   struct attribute *attr;
11198   char *name;
11199
11200   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
11201      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
11202      the chain and we want to go down.  */
11203   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
11204   if (attr)
11205     {
11206       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
11207       struct die_info *type_die = follow_die_ref_or_sig (die, attr, &type_cu);
11208
11209       /* We could just recurse on read_structure_type, but we need to call
11210          get_die_type to ensure only one type for this DIE is created.
11211          This is important, for example, because for c++ classes we need
11212          TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
11213       type = read_type_die (type_die, type_cu);
11214
11215       /* TYPE_CU may not be the same as CU.
11216          Ensure TYPE is recorded in CU's type_hash table.  */
11217       return set_die_type (die, type, cu);
11218     }
11219
11220   type = alloc_type (objfile);
11221   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
11222
11223   name = dwarf2_name (die, cu);
11224   if (name != NULL)
11225     {
11226       if (cu->language == language_cplus
11227           || cu->language == language_java)
11228         {
11229           char *full_name = (char *) dwarf2_full_name (name, die, cu);
11230
11231           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
11232              type.  If so, there is no need to continue.  */
11233           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
11234             return get_die_type (die, cu);
11235
11236           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
11237           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
11238               || die->tag == DW_TAG_class_type)
11239             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
11240         }
11241       else
11242         {
11243           /* The name is already allocated along with this objfile, so
11244              we don't need to duplicate it for the type.  */
11245           TYPE_TAG_NAME (type) = (char *) name;
11246           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
11247             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
11248         }
11249     }
11250
11251   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
11252     {
11253       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
11254     }
11255   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
11256     {
11257       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
11258     }
11259   else
11260     {
11261       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_CLASS;
11262     }
11263
11264   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
11265     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
11266
11267   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
11268   if (attr)
11269     {
11270       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
11271     }
11272   else
11273     {
11274       TYPE_LENGTH (type) = 0;
11275     }
11276
11277   if (producer_is_icc (cu))
11278     {
11279       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
11280          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
11281     }
11282   else
11283     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
11284
11285   if (die_is_declaration (die, cu))
11286     TYPE_STUB (type) = 1;
11287   else if (attr == NULL && die->child == NULL
11288            && producer_is_realview (cu->producer))
11289     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
11290        on incomplete types.  */
11291     TYPE_STUB (type) = 1;
11292
11293   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
11294      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
11295      type within the structure itself.  */
11296   set_die_type (die, type, cu);
11297
11298   /* set_die_type should be already done.  */
11299   set_descriptive_type (type, die, cu);
11300
11301   return type;
11302 }
11303
11304 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
11305    its members and creating a symbol for it.  */
11306
11307 static void
11308 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11309 {
11310   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11311   struct die_info *child_die = die->child;
11312   struct type *type;
11313
11314   type = get_die_type (die, cu);
11315   if (type == NULL)
11316     type = read_structure_type (die, cu);
11317
11318   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
11319     {
11320       struct field_info fi;
11321       struct die_info *child_die;
11322       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11323       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
11324
11325       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
11326
11327       child_die = die->child;
11328
11329       while (child_die && child_die->tag)
11330         {
11331           if (child_die->tag == DW_TAG_member
11332               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
11333             {
11334               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
11335                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
11336                  all versions of G++ as of this writing (so through at
11337                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
11338                  tags for them instead.  */
11339               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
11340             }
11341           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
11342             {
11343               /* C++ member function.  */
11344               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
11345             }
11346           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
11347             {
11348               /* C++ base class field.  */
11349               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
11350             }
11351           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
11352             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
11353           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11354                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11355             {
11356               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11357
11358               if (arg != NULL)
11359                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11360             }
11361
11362           child_die = sibling_die (child_die);
11363         }
11364
11365       /* Attach template arguments to type.  */
11366       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11367         {
11368           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11369           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
11370             = VEC_length (symbolp, template_args);
11371           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
11372             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11373                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
11374                               * sizeof (struct symbol *)));
11375           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
11376                   VEC_address (symbolp, template_args),
11377                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
11378                    * sizeof (struct symbol *)));
11379           VEC_free (symbolp, template_args);
11380         }
11381
11382       /* Attach fields and member functions to the type.  */
11383       if (fi.nfields)
11384         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
11385       if (fi.nfnfields)
11386         {
11387           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
11388
11389           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
11390              class itself) which contains the vtable pointer for the current
11391              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
11392              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
11393
11394           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
11395             {
11396               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
11397
11398               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
11399               if (type == t)
11400                 {
11401                   int i;
11402
11403                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
11404                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
11405                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
11406                        --i)
11407                     {
11408                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
11409
11410                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
11411                         {
11412                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
11413                           break;
11414                         }
11415                     }
11416
11417                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
11418                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
11419                     complaint (&symfile_complaints,
11420                                _("virtual function table pointer "
11421                                  "not found when defining class '%s'"),
11422                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
11423                                "");
11424                 }
11425               else
11426                 {
11427                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
11428                 }
11429             }
11430           else if (cu->producer
11431                    && strncmp (cu->producer,
11432                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
11433             {
11434               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
11435                  of the containing type, but the vtable pointer is
11436                  always named __vfp.  */
11437
11438               int i;
11439
11440               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
11441                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
11442                    --i)
11443                 {
11444                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
11445                     {
11446                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
11447                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
11448                       break;
11449                     }
11450                 }
11451             }
11452         }
11453
11454       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
11455          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
11456       if (fi.typedef_field_list)
11457         {
11458           int i = fi.typedef_field_list_count;
11459
11460           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11461           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
11462             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
11463           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
11464
11465           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
11466           while (--i >= 0)
11467             {
11468               struct typedef_field *dest, *src;
11469
11470               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
11471               src = &fi.typedef_field_list->field;
11472               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
11473               *dest = *src;
11474             }
11475         }
11476
11477       do_cleanups (back_to);
11478
11479       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
11480         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
11481     }
11482
11483   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
11484
11485   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
11486      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
11487      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
11488      nested class.  So we have to process our children even if the
11489      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
11490      won't have any children at all.  */
11491
11492   while (child_die != NULL && child_die->tag)
11493     {
11494       if (child_die->tag == DW_TAG_member
11495           || child_die->tag == DW_TAG_variable
11496           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
11497           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
11498           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
11499         {
11500           /* Do nothing.  */
11501         }
11502       else
11503         process_die (child_die, cu);
11504
11505       child_die = sibling_die (child_die);
11506     }
11507
11508   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
11509      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
11510      attribute, and a declaration attribute.  */
11511   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
11512       || !die_is_declaration (die, cu))
11513     new_symbol (die, type, cu);
11514 }
11515
11516 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
11517    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
11518
11519 static struct type *
11520 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11521 {
11522   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11523   struct type *type;
11524   struct attribute *attr;
11525   const char *name;
11526
11527   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
11528      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
11529      the chain and we want to go down.  */
11530   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
11531   if (attr)
11532     {
11533       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
11534       struct die_info *type_die = follow_die_ref_or_sig (die, attr, &type_cu);
11535
11536       type = read_type_die (type_die, type_cu);
11537
11538       /* TYPE_CU may not be the same as CU.
11539          Ensure TYPE is recorded in CU's type_hash table.  */
11540       return set_die_type (die, type, cu);
11541     }
11542
11543   type = alloc_type (objfile);
11544
11545   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
11546   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
11547   if (name != NULL)
11548     TYPE_TAG_NAME (type) = (char *) name;
11549
11550   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
11551   if (attr)
11552     {
11553       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
11554     }
11555   else
11556     {
11557       TYPE_LENGTH (type) = 0;
11558     }
11559
11560   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
11561      declared as private in the package spec, and then defined only
11562      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
11563      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
11564      may be generated by the compiler.  */
11565   if (die_is_declaration (die, cu))
11566     TYPE_STUB (type) = 1;
11567
11568   return set_die_type (die, type, cu);
11569 }
11570
11571 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
11572    the dies that define the members of the enumeration, and create the
11573    symbol for the enumeration type.
11574
11575    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
11576
11577 static void
11578 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11579 {
11580   struct type *this_type;
11581
11582   this_type = get_die_type (die, cu);
11583   if (this_type == NULL)
11584     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
11585
11586   if (die->child != NULL)
11587     {
11588       struct die_info *child_die;
11589       struct symbol *sym;
11590       struct field *fields = NULL;
11591       int num_fields = 0;
11592       int unsigned_enum = 1;
11593       char *name;
11594       int flag_enum = 1;
11595       ULONGEST mask = 0;
11596
11597       child_die = die->child;
11598       while (child_die && child_die->tag)
11599         {
11600           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
11601             {
11602               process_die (child_die, cu);
11603             }
11604           else
11605             {
11606               name = dwarf2_name (child_die, cu);
11607               if (name)
11608                 {
11609                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
11610                   if (SYMBOL_VALUE (sym) < 0)
11611                     {
11612                       unsigned_enum = 0;
11613                       flag_enum = 0;
11614                     }
11615                   else if ((mask & SYMBOL_VALUE (sym)) != 0)
11616                     flag_enum = 0;
11617                   else
11618                     mask |= SYMBOL_VALUE (sym);
11619
11620                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
11621                     {
11622                       fields = (struct field *)
11623                         xrealloc (fields,
11624                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
11625                                   * sizeof (struct field));
11626                     }
11627
11628                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
11629                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
11630                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
11631                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
11632
11633                   num_fields++;
11634                 }
11635             }
11636
11637           child_die = sibling_die (child_die);
11638         }
11639
11640       if (num_fields)
11641         {
11642           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
11643           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
11644             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
11645           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
11646                   sizeof (struct field) * num_fields);
11647           xfree (fields);
11648         }
11649       if (unsigned_enum)
11650         TYPE_UNSIGNED (this_type) = 1;
11651       if (flag_enum)
11652         TYPE_FLAG_ENUM (this_type) = 1;
11653     }
11654
11655   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
11656      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
11657      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
11658      symbol would in some cases obscure the true definition of the
11659      enum, giving users an incomplete type when the definition is
11660      actually available.  Note that we do not want to do this for all
11661      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
11662      enum declarations.  */
11663   if (cu->per_cu->is_debug_types
11664       && die_is_declaration (die, cu))
11665     {
11666       struct signatured_type *sig_type;
11667
11668       sig_type
11669         = lookup_signatured_type_at_offset (dwarf2_per_objfile->objfile,
11670                                             cu->per_cu->info_or_types_section,
11671                                             cu->per_cu->offset);
11672       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
11673       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
11674         return;
11675     }
11676
11677   new_symbol (die, this_type, cu);
11678 }
11679
11680 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
11681    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
11682    arrays.  */
11683
11684 static struct type *
11685 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11686 {
11687   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11688   struct die_info *child_die;
11689   struct type *type;
11690   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
11691   struct type **range_types = NULL;
11692   struct attribute *attr;
11693   int ndim = 0;
11694   struct cleanup *back_to;
11695   char *name;
11696
11697   element_type = die_type (die, cu);
11698
11699   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
11700   type = get_die_type (die, cu);
11701   if (type)
11702     return type;
11703
11704   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
11705      arrays with unspecified length.  */
11706   if (die->child == NULL)
11707     {
11708       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
11709       range_type = create_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
11710       type = create_array_type (NULL, element_type, range_type);
11711       return set_die_type (die, type, cu);
11712     }
11713
11714   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11715   child_die = die->child;
11716   while (child_die && child_die->tag)
11717     {
11718       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
11719         {
11720           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
11721
11722           if (child_type != NULL)
11723             {
11724               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
11725                  array type creation.  */
11726               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
11727                 {
11728                   range_types = (struct type **)
11729                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
11730                               * sizeof (struct type *));
11731                   if (ndim == 0)
11732                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
11733                 }
11734               range_types[ndim++] = child_type;
11735             }
11736         }
11737       child_die = sibling_die (child_die);
11738     }
11739
11740   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
11741      necessary array types in backwards order.  */
11742
11743   type = element_type;
11744
11745   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
11746     {
11747       int i = 0;
11748
11749       while (i < ndim)
11750         type = create_array_type (NULL, type, range_types[i++]);
11751     }
11752   else
11753     {
11754       while (ndim-- > 0)
11755         type = create_array_type (NULL, type, range_types[ndim]);
11756     }
11757
11758   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
11759      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
11760      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
11761      custom vendor extension.  The main difference between a regular
11762      array and the vector variant is that vectors are passed by value
11763      to functions.  */
11764   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
11765   if (attr)
11766     make_vector_type (type);
11767
11768   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
11769      implementation may choose to implement triple vectors using this
11770      attribute.  */
11771   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
11772   if (attr)
11773     {
11774       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
11775         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
11776       else
11777         complaint (&symfile_complaints,
11778                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
11779                      "than the total size of elements"));
11780     }
11781
11782   name = dwarf2_name (die, cu);
11783   if (name)
11784     TYPE_NAME (type) = name;
11785
11786   /* Install the type in the die.  */
11787   set_die_type (die, type, cu);
11788
11789   /* set_die_type should be already done.  */
11790   set_descriptive_type (type, die, cu);
11791
11792   do_cleanups (back_to);
11793
11794   return type;
11795 }
11796
11797 static enum dwarf_array_dim_ordering
11798 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11799 {
11800   struct attribute *attr;
11801
11802   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
11803
11804   if (attr) return DW_SND (attr);
11805
11806   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
11807      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
11808      laid out as per normal fortran.
11809
11810      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
11811      version checking.  */
11812
11813   if (cu->language == language_fortran
11814       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
11815     {
11816       return DW_ORD_row_major;
11817     }
11818
11819   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
11820     {
11821     case array_column_major:
11822       return DW_ORD_col_major;
11823     case array_row_major:
11824     default:
11825       return DW_ORD_row_major;
11826     };
11827 }
11828
11829 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
11830    the DIE's type field.  */
11831
11832 static struct type *
11833 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11834 {
11835   struct type *domain_type, *set_type;
11836   struct attribute *attr;
11837
11838   domain_type = die_type (die, cu);
11839
11840   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
11841   set_type = get_die_type (die, cu);
11842   if (set_type)
11843     return set_type;
11844
11845   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
11846
11847   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
11848   if (attr)
11849     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
11850
11851   return set_die_type (die, set_type, cu);
11852 }
11853
11854 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
11855    SYM is the symbol which we are marking as computed.
11856    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
11857    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
11858    block itself.
11859    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
11860    member of the common block that we are processing.
11861    CU is the CU from which the above come.  */
11862
11863 static void
11864 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
11865                                    struct die_info *common_die,
11866                                    struct attribute *common_loc,
11867                                    struct attribute *member_loc,
11868                                    struct dwarf2_cu *cu)
11869 {
11870   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11871   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
11872   gdb_byte *ptr;
11873   unsigned int cu_off;
11874   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
11875   LONGEST offset = 0;
11876
11877   gdb_assert (common_loc && member_loc);
11878   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
11879   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
11880               || attr_form_is_constant (member_loc));
11881
11882   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11883                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
11884   baton->per_cu = cu->per_cu;
11885   gdb_assert (baton->per_cu);
11886
11887   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
11888
11889   if (attr_form_is_constant (member_loc))
11890     {
11891       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
11892       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
11893     }
11894   else
11895     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
11896
11897   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
11898   baton->data = ptr;
11899
11900   *ptr++ = DW_OP_call4;
11901   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
11902   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
11903   ptr += 4;
11904
11905   if (attr_form_is_constant (member_loc))
11906     {
11907       *ptr++ = DW_OP_addr;
11908       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
11909       ptr += cu->header.addr_size;
11910     }
11911   else
11912     {
11913       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
11914          use a DW_AT_location attribute.  */
11915       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
11916       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
11917     }
11918
11919   *ptr++ = DW_OP_plus;
11920   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
11921
11922   SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym) = &dwarf2_locexpr_funcs;
11923   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
11924   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_COMPUTED;
11925 }
11926
11927 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
11928    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
11929    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
11930    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
11931    variable names.  */
11932
11933 static void
11934 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11935 {
11936   struct attribute *attr;
11937
11938   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
11939   if (attr)
11940     {
11941       /* Support the .debug_loc offsets.  */
11942       if (attr_form_is_block (attr))
11943         {
11944           /* Ok.  */
11945         }
11946       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
11947         {
11948           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11949           attr = NULL;
11950         }
11951       else
11952         {
11953           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
11954                                                  "common block member");
11955           attr = NULL;
11956         }
11957     }
11958
11959   if (die->child != NULL)
11960     {
11961       struct objfile *objfile = cu->objfile;
11962       struct die_info *child_die;
11963       size_t n_entries = 0, size;
11964       struct common_block *common_block;
11965       struct symbol *sym;
11966
11967       for (child_die = die->child;
11968            child_die && child_die->tag;
11969            child_die = sibling_die (child_die))
11970         ++n_entries;
11971
11972       size = (sizeof (struct common_block)
11973               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
11974       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
11975       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
11976       common_block->n_entries = 0;
11977
11978       for (child_die = die->child;
11979            child_die && child_die->tag;
11980            child_die = sibling_die (child_die))
11981         {
11982           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
11983              symbol scope.  */
11984           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11985           if (sym != NULL)
11986             {
11987               struct attribute *member_loc;
11988
11989               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
11990
11991               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
11992                                         cu);
11993               if (member_loc)
11994                 {
11995                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
11996                      not specified by DWARF.  It seems to have been
11997                      emitted by gfortran at least as recently as:
11998                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
11999                   complaint (&symfile_complaints,
12000                              _("Variable in common block has "
12001                                "DW_AT_data_member_location "
12002                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
12003                              child_die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
12004
12005                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
12006                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12007                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
12008                            || attr_form_is_block (member_loc))
12009                     {
12010                       if (attr)
12011                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
12012                                                            member_loc, cu);
12013                     }
12014                   else
12015                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12016                 }
12017             }
12018         }
12019
12020       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
12021       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
12022     }
12023 }
12024
12025 /* Create a type for a C++ namespace.  */
12026
12027 static struct type *
12028 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12029 {
12030   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12031   const char *previous_prefix, *name;
12032   int is_anonymous;
12033   struct type *type;
12034
12035   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
12036   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
12037     {
12038       struct die_info *ext_die;
12039       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
12040
12041       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
12042       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
12043
12044       /* EXT_CU may not be the same as CU.
12045          Ensure TYPE is recorded in CU's type_hash table.  */
12046       return set_die_type (die, type, cu);
12047     }
12048
12049   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
12050
12051   /* Now build the name of the current namespace.  */
12052
12053   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
12054   if (previous_prefix[0] != '\0')
12055     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
12056                             previous_prefix, name, 0, cu);
12057
12058   /* Create the type.  */
12059   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
12060                     objfile);
12061   TYPE_NAME (type) = (char *) name;
12062   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
12063
12064   return set_die_type (die, type, cu);
12065 }
12066
12067 /* Read a C++ namespace.  */
12068
12069 static void
12070 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12071 {
12072   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12073   int is_anonymous;
12074
12075   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
12076      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
12077      namespace.  */
12078
12079   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
12080     {
12081       struct type *type;
12082
12083       type = read_type_die (die, cu);
12084       new_symbol (die, type, cu);
12085
12086       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
12087       if (is_anonymous)
12088         {
12089           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
12090
12091           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
12092                                   NULL, NULL, &objfile->objfile_obstack);
12093         }
12094     }
12095
12096   if (die->child != NULL)
12097     {
12098       struct die_info *child_die = die->child;
12099
12100       while (child_die && child_die->tag)
12101         {
12102           process_die (child_die, cu);
12103           child_die = sibling_die (child_die);
12104         }
12105     }
12106 }
12107
12108 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
12109    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
12110    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
12111
12112 static struct type *
12113 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12114 {
12115   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12116   char *module_name;
12117   struct type *type;
12118
12119   module_name = dwarf2_name (die, cu);
12120   if (!module_name)
12121     complaint (&symfile_complaints,
12122                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
12123                die->offset.sect_off);
12124   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
12125
12126   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
12127   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
12128
12129   return set_die_type (die, type, cu);
12130 }
12131
12132 /* Read a Fortran module.  */
12133
12134 static void
12135 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12136 {
12137   struct die_info *child_die = die->child;
12138
12139   while (child_die && child_die->tag)
12140     {
12141       process_die (child_die, cu);
12142       child_die = sibling_die (child_die);
12143     }
12144 }
12145
12146 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
12147    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
12148    namespace.  */
12149
12150 static const char *
12151 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
12152 {
12153   struct die_info *current_die;
12154   const char *name = NULL;
12155
12156   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
12157
12158   for (current_die = die;
12159        current_die != NULL;
12160        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
12161     {
12162       name = dwarf2_name (current_die, cu);
12163       if (name != NULL)
12164         break;
12165     }
12166
12167   /* Is it an anonymous namespace?  */
12168
12169   *is_anonymous = (name == NULL);
12170   if (*is_anonymous)
12171     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
12172
12173   return name;
12174 }
12175
12176 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
12177    the user defined type vector.  */
12178
12179 static struct type *
12180 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12181 {
12182   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
12183   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
12184   struct type *type;
12185   struct attribute *attr_byte_size;
12186   struct attribute *attr_address_class;
12187   int byte_size, addr_class;
12188   struct type *target_type;
12189
12190   target_type = die_type (die, cu);
12191
12192   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12193   type = get_die_type (die, cu);
12194   if (type)
12195     return type;
12196
12197   type = lookup_pointer_type (target_type);
12198
12199   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12200   if (attr_byte_size)
12201     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
12202   else
12203     byte_size = cu_header->addr_size;
12204
12205   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
12206   if (attr_address_class)
12207     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
12208   else
12209     addr_class = DW_ADDR_none;
12210
12211   /* If the pointer size or address class is different than the
12212      default, create a type variant marked as such and set the
12213      length accordingly.  */
12214   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
12215     {
12216       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
12217         {
12218           int type_flags;
12219
12220           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
12221                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
12222           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
12223                       == 0);
12224           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
12225         }
12226       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
12227         {
12228           complaint (&symfile_complaints,
12229                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
12230         }
12231       else
12232         {
12233           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
12234         }
12235     }
12236
12237   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
12238   return set_die_type (die, type, cu);
12239 }
12240
12241 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
12242    the user defined type vector.  */
12243
12244 static struct type *
12245 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12246 {
12247   struct type *type;
12248   struct type *to_type;
12249   struct type *domain;
12250
12251   to_type = die_type (die, cu);
12252   domain = die_containing_type (die, cu);
12253
12254   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
12255   type = get_die_type (die, cu);
12256   if (type)
12257     return type;
12258
12259   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
12260     type = lookup_methodptr_type (to_type);
12261   else
12262     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
12263
12264   return set_die_type (die, type, cu);
12265 }
12266
12267 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
12268    the user defined type vector.  */
12269
12270 static struct type *
12271 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12272 {
12273   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
12274   struct type *type, *target_type;
12275   struct attribute *attr;
12276
12277   target_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   type = lookup_reference_type (target_type);
12285   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12286   if (attr)
12287     {
12288       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12289     }
12290   else
12291     {
12292       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
12293     }
12294   return set_die_type (die, type, cu);
12295 }
12296
12297 static struct type *
12298 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12299 {
12300   struct type *base_type, *cv_type;
12301
12302   base_type = die_type (die, cu);
12303
12304   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12305   cv_type = get_die_type (die, cu);
12306   if (cv_type)
12307     return cv_type;
12308
12309   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
12310      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
12311   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
12312     {
12313       struct type *el_type, *inner_array;
12314
12315       base_type = copy_type (base_type);
12316       inner_array = base_type;
12317
12318       while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
12319         {
12320           TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
12321             copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
12322           inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
12323         }
12324
12325       el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
12326       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
12327         make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (el_type), el_type, NULL);
12328
12329       return set_die_type (die, base_type, cu);
12330     }
12331
12332   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
12333   return set_die_type (die, cv_type, cu);
12334 }
12335
12336 static struct type *
12337 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12338 {
12339   struct type *base_type, *cv_type;
12340
12341   base_type = die_type (die, cu);
12342
12343   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12344   cv_type = get_die_type (die, cu);
12345   if (cv_type)
12346     return cv_type;
12347
12348   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
12349   return set_die_type (die, cv_type, cu);
12350 }
12351
12352 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
12353
12354 static struct type *
12355 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12356 {
12357   struct type *base_type, *cv_type;
12358
12359   base_type = die_type (die, cu);
12360
12361   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12362   cv_type = get_die_type (die, cu);
12363   if (cv_type)
12364     return cv_type;
12365
12366   cv_type = make_restrict_type (base_type);
12367   return set_die_type (die, cv_type, cu);
12368 }
12369
12370 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
12371    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
12372    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
12373    attribute to reference it.  */
12374
12375 static struct type *
12376 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12377 {
12378   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12379   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12380   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
12381   struct attribute *attr;
12382   unsigned int length;
12383
12384   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
12385   if (attr)
12386     {
12387       length = DW_UNSND (attr);
12388     }
12389   else
12390     {
12391       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
12392       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12393       if (attr)
12394         {
12395           length = DW_UNSND (attr);
12396         }
12397       else
12398         {
12399           length = 1;
12400         }
12401     }
12402
12403   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
12404   range_type = create_range_type (NULL, index_type, 1, length);
12405   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
12406   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
12407
12408   return set_die_type (die, type, cu);
12409 }
12410
12411 /* Handle DIES due to C code like:
12412
12413    struct foo
12414    {
12415    int (*funcp)(int a, long l);
12416    int b;
12417    };
12418
12419    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
12420
12421 static struct type *
12422 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12423 {
12424   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12425   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
12426   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
12427   struct attribute *attr;
12428
12429   type = die_type (die, cu);
12430
12431   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12432   ftype = get_die_type (die, cu);
12433   if (ftype)
12434     return ftype;
12435
12436   ftype = lookup_function_type (type);
12437
12438   /* All functions in C++, Pascal and Java have prototypes.  */
12439   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
12440   if ((attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
12441       || cu->language == language_cplus
12442       || cu->language == language_java
12443       || cu->language == language_pascal)
12444     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
12445   else if (producer_is_realview (cu->producer))
12446     /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not
12447        distinguish prototyped and unprototyped functions; default to
12448        prototyped, since that is more common in modern code (and
12449        RealView warns about unprototyped functions).  */
12450     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
12451
12452   /* Store the calling convention in the type if it's available in
12453      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
12454      the default value DW_CC_normal.  */
12455   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
12456   if (attr)
12457     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
12458   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
12459     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
12460   else
12461     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
12462
12463   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
12464      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
12465      declared as the same subroutine type.  */
12466   set_die_type (die, ftype, cu);
12467
12468   if (die->child != NULL)
12469     {
12470       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
12471       struct die_info *child_die;
12472       int nparams, iparams;
12473
12474       /* Count the number of parameters.
12475          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
12476          vararg member functions.  */
12477       nparams = 0;
12478       child_die = die->child;
12479       while (child_die && child_die->tag)
12480         {
12481           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
12482             nparams++;
12483           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
12484             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
12485           child_die = sibling_die (child_die);
12486         }
12487
12488       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
12489       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
12490       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
12491         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
12492
12493       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
12494          even if we error out during the parameters reading below.  */
12495       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
12496         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
12497
12498       iparams = 0;
12499       child_die = die->child;
12500       while (child_die && child_die->tag)
12501         {
12502           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
12503             {
12504               struct type *arg_type;
12505
12506               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
12507                  static and non-static member functions.  G++ helps
12508                  GDB by marking the first parameter for non-static
12509                  member functions (which is the this pointer) as
12510                  artificial.  We pass this information to
12511                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
12512
12513                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
12514                  4.5 does not yet generate.  */
12515               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
12516               if (attr)
12517                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
12518               else
12519                 {
12520                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
12521
12522                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
12523                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
12524                   if (cu->language == language_java)
12525                     {
12526                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
12527
12528                       if (name && !strcmp (name, "this"))
12529                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
12530                     }
12531                 }
12532               arg_type = die_type (child_die, cu);
12533
12534               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
12535                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
12536                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
12537               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
12538                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
12539                 {
12540                   int is_this = 0;
12541                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
12542                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
12543
12544                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
12545                   if (attr)
12546                     {
12547                       /* If the compiler emits this, use it.  */
12548                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
12549                         is_this = 1;
12550                     }
12551                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
12552                     /* Function definitions will have the argument names.  */
12553                     is_this = 1;
12554                   else if (name == NULL && iparams == 0)
12555                     /* Declarations may not have the names, so like
12556                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
12557                        argument is "this".  */
12558                     is_this = 1;
12559
12560                   if (is_this)
12561                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
12562                                              arg_type, 0);
12563                 }
12564
12565               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
12566               iparams++;
12567             }
12568           child_die = sibling_die (child_die);
12569         }
12570     }
12571
12572   return ftype;
12573 }
12574
12575 static struct type *
12576 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12577 {
12578   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12579   const char *name = NULL;
12580   struct type *this_type, *target_type;
12581
12582   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
12583   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
12584                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
12585   TYPE_NAME (this_type) = (char *) name;
12586   set_die_type (die, this_type, cu);
12587   target_type = die_type (die, cu);
12588   if (target_type != this_type)
12589     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
12590   else
12591     {
12592       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
12593          spec and cause infinite loops in GDB.  */
12594       complaint (&symfile_complaints,
12595                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
12596                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
12597                  die->offset.sect_off, objfile->name);
12598       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
12599     }
12600   return this_type;
12601 }
12602
12603 /* Find a representation of a given base type and install
12604    it in the TYPE field of the die.  */
12605
12606 static struct type *
12607 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12608 {
12609   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12610   struct type *type;
12611   struct attribute *attr;
12612   int encoding = 0, size = 0;
12613   char *name;
12614   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
12615   int type_flags = 0;
12616   struct type *target_type = NULL;
12617
12618   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
12619   if (attr)
12620     {
12621       encoding = DW_UNSND (attr);
12622     }
12623   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12624   if (attr)
12625     {
12626       size = DW_UNSND (attr);
12627     }
12628   name = dwarf2_name (die, cu);
12629   if (!name)
12630     {
12631       complaint (&symfile_complaints,
12632                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
12633     }
12634
12635   switch (encoding)
12636     {
12637       case DW_ATE_address:
12638         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
12639         code = TYPE_CODE_PTR;
12640         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
12641         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
12642         break;
12643       case DW_ATE_boolean:
12644         code = TYPE_CODE_BOOL;
12645         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
12646         break;
12647       case DW_ATE_complex_float:
12648         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
12649         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
12650         break;
12651       case DW_ATE_decimal_float:
12652         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
12653         break;
12654       case DW_ATE_float:
12655         code = TYPE_CODE_FLT;
12656         break;
12657       case DW_ATE_signed:
12658         break;
12659       case DW_ATE_unsigned:
12660         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
12661         if (cu->language == language_fortran
12662             && name
12663             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
12664           code = TYPE_CODE_CHAR;
12665         break;
12666       case DW_ATE_signed_char:
12667         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
12668             || cu->language == language_pascal
12669             || cu->language == language_fortran)
12670           code = TYPE_CODE_CHAR;
12671         break;
12672       case DW_ATE_unsigned_char:
12673         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
12674             || cu->language == language_pascal
12675             || cu->language == language_fortran)
12676           code = TYPE_CODE_CHAR;
12677         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
12678         break;
12679       case DW_ATE_UTF:
12680         /* We just treat this as an integer and then recognize the
12681            type by name elsewhere.  */
12682         break;
12683
12684       default:
12685         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
12686                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
12687         break;
12688     }
12689
12690   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
12691   TYPE_NAME (type) = name;
12692   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
12693
12694   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
12695     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
12696
12697   return set_die_type (die, type, cu);
12698 }
12699
12700 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
12701
12702 static struct type *
12703 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12704 {
12705   struct type *base_type;
12706   struct type *range_type;
12707   struct attribute *attr;
12708   LONGEST low, high;
12709   int low_default_is_valid;
12710   char *name;
12711   LONGEST negative_mask;
12712
12713   base_type = die_type (die, cu);
12714   /* Preserve BASE_TYPE's original type, just set its LENGTH.  */
12715   check_typedef (base_type);
12716
12717   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12718   range_type = get_die_type (die, cu);
12719   if (range_type)
12720     return range_type;
12721
12722   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
12723      omitting DW_AT_lower_bound.  */
12724   switch (cu->language)
12725     {
12726     case language_c:
12727     case language_cplus:
12728       low = 0;
12729       low_default_is_valid = 1;
12730       break;
12731     case language_fortran:
12732       low = 1;
12733       low_default_is_valid = 1;
12734       break;
12735     case language_d:
12736     case language_java:
12737     case language_objc:
12738       low = 0;
12739       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
12740       break;
12741     case language_ada:
12742     case language_m2:
12743     case language_pascal:
12744       low = 1;
12745       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
12746       break;
12747     default:
12748       low = 0;
12749       low_default_is_valid = 0;
12750       break;
12751     }
12752
12753   /* FIXME: For variable sized arrays either of these could be
12754      a variable rather than a constant value.  We'll allow it,
12755      but we don't know how to handle it.  */
12756   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
12757   if (attr)
12758     low = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, low);
12759   else if (!low_default_is_valid)
12760     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
12761                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
12762                die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
12763
12764   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
12765   if (attr)
12766     {
12767       if (attr_form_is_block (attr) || is_ref_attr (attr))
12768         {
12769           /* GCC encodes arrays with unspecified or dynamic length
12770              with a DW_FORM_block1 attribute or a reference attribute.
12771              FIXME: GDB does not yet know how to handle dynamic
12772              arrays properly, treat them as arrays with unspecified
12773              length for now.
12774
12775              FIXME: jimb/2003-09-22: GDB does not really know
12776              how to handle arrays of unspecified length
12777              either; we just represent them as zero-length
12778              arrays.  Choose an appropriate upper bound given
12779              the lower bound we've computed above.  */
12780           high = low - 1;
12781         }
12782       else
12783         high = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
12784     }
12785   else
12786     {
12787       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
12788       if (attr)
12789         {
12790           int count = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
12791           high = low + count - 1;
12792         }
12793       else
12794         {
12795           /* Unspecified array length.  */
12796           high = low - 1;
12797         }
12798     }
12799
12800   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
12801      without specifying a base type.
12802      In that case, the base type must be set to the type of
12803      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
12804      three attributes references an object that has a type.
12805      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
12806      a signed integer type of size equal to the size of an address should
12807      be used.
12808      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
12809      GCC produces an empty range DIE.
12810      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
12811      high bound or count are not yet handled by this code.  */
12812   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
12813     {
12814       struct objfile *objfile = cu->objfile;
12815       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12816       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
12817       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
12818
12819       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
12820          and select the first one having a size above or equal to the
12821          architecture address size.  */
12822       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
12823         base_type = int_type;
12824       else
12825         {
12826           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
12827           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
12828             base_type = int_type;
12829           else
12830             {
12831               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
12832               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
12833                 base_type = int_type;
12834             }
12835         }
12836     }
12837
12838   negative_mask =
12839     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
12840   if (!TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low & negative_mask))
12841     low |= negative_mask;
12842   if (!TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high & negative_mask))
12843     high |= negative_mask;
12844
12845   range_type = create_range_type (NULL, base_type, low, high);
12846
12847   /* Mark arrays with dynamic length at least as an array of unspecified
12848      length.  GDB could check the boundary but before it gets implemented at
12849      least allow accessing the array elements.  */
12850   if (attr && attr_form_is_block (attr))
12851     TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (range_type) = 1;
12852
12853   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
12854   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
12855     TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (range_type) = 1;
12856
12857   name = dwarf2_name (die, cu);
12858   if (name)
12859     TYPE_NAME (range_type) = name;
12860
12861   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12862   if (attr)
12863     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
12864
12865   set_die_type (die, range_type, cu);
12866
12867   /* set_die_type should be already done.  */
12868   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
12869
12870   return range_type;
12871 }
12872
12873 static struct type *
12874 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12875 {
12876   struct type *type;
12877
12878   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
12879
12880   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
12881   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
12882
12883   return set_die_type (die, type, cu);
12884 }
12885
12886 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
12887    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
12888    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
12889    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
12890    is the parent of the die in question.  */
12891
12892 static struct die_info *
12893 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
12894                        gdb_byte *info_ptr,
12895                        gdb_byte **new_info_ptr,
12896                        struct die_info *parent)
12897 {
12898   struct die_info *die;
12899   gdb_byte *cur_ptr;
12900   int has_children;
12901
12902   cur_ptr = read_full_die (reader, &die, info_ptr, &has_children);
12903   if (die == NULL)
12904     {
12905       *new_info_ptr = cur_ptr;
12906       return NULL;
12907     }
12908   store_in_ref_table (die, reader->cu);
12909
12910   if (has_children)
12911     die->child = read_die_and_siblings (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
12912   else
12913     {
12914       die->child = NULL;
12915       *new_info_ptr = cur_ptr;
12916     }
12917
12918   die->sibling = NULL;
12919   die->parent = parent;
12920   return die;
12921 }
12922
12923 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
12924    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
12925    in read_die_and_children.  */
12926
12927 static struct die_info *
12928 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
12929                        gdb_byte *info_ptr,
12930                        gdb_byte **new_info_ptr,
12931                        struct die_info *parent)
12932 {
12933   struct die_info *first_die, *last_sibling;
12934   gdb_byte *cur_ptr;
12935
12936   cur_ptr = info_ptr;
12937   first_die = last_sibling = NULL;
12938
12939   while (1)
12940     {
12941       struct die_info *die
12942         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
12943
12944       if (die == NULL)
12945         {
12946           *new_info_ptr = cur_ptr;
12947           return first_die;
12948         }
12949
12950       if (!first_die)
12951         first_die = die;
12952       else
12953         last_sibling->sibling = die;
12954
12955       last_sibling = die;
12956     }
12957 }
12958
12959 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
12960    attributes.
12961    The caller is responsible for filling in the extra attributes
12962    and updating (*DIEP)->num_attrs.
12963    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
12964    except for its child, sibling, and parent fields.
12965    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
12966
12967 static gdb_byte *
12968 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
12969                  struct die_info **diep, gdb_byte *info_ptr,
12970                  int *has_children, int num_extra_attrs)
12971 {
12972   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
12973   sect_offset offset;
12974   struct abbrev_info *abbrev;
12975   struct die_info *die;
12976   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
12977   bfd *abfd = reader->abfd;
12978
12979   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
12980   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
12981   info_ptr += bytes_read;
12982   if (!abbrev_number)
12983     {
12984       *diep = NULL;
12985       *has_children = 0;
12986       return info_ptr;
12987     }
12988
12989   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
12990   if (!abbrev)
12991     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
12992            abbrev_number,
12993            bfd_get_filename (abfd));
12994
12995   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
12996   die->offset = offset;
12997   die->tag = abbrev->tag;
12998   die->abbrev = abbrev_number;
12999
13000   /* Make the result usable.
13001      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
13002      attributes.  */
13003   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
13004
13005   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
13006     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
13007                                info_ptr);
13008
13009   *diep = die;
13010   *has_children = abbrev->has_children;
13011   return info_ptr;
13012 }
13013
13014 /* Read a die and all its attributes.
13015    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
13016    except for its child, sibling, and parent fields.
13017    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
13018
13019 static gdb_byte *
13020 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
13021                struct die_info **diep, gdb_byte *info_ptr,
13022                int *has_children)
13023 {
13024   return read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
13025 }
13026 \f
13027 /* Abbreviation tables.
13028
13029    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
13030    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
13031    dies from a section we read in all abbreviations and install them
13032    in a hash table.  */
13033
13034 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
13035
13036 static struct abbrev_info *
13037 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
13038 {
13039   struct abbrev_info *abbrev;
13040
13041   abbrev = (struct abbrev_info *)
13042     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
13043   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
13044   return abbrev;
13045 }
13046
13047 /* Add an abbreviation to the table.  */
13048
13049 static void
13050 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
13051                          unsigned int abbrev_number,
13052                          struct abbrev_info *abbrev)
13053 {
13054   unsigned int hash_number;
13055
13056   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
13057   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
13058   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
13059 }
13060
13061 /* Look up an abbrev in the table.
13062    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
13063
13064 static struct abbrev_info *
13065 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
13066                             unsigned int abbrev_number)
13067 {
13068   unsigned int hash_number;
13069   struct abbrev_info *abbrev;
13070
13071   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
13072   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
13073
13074   while (abbrev)
13075     {
13076       if (abbrev->number == abbrev_number)
13077         return abbrev;
13078       abbrev = abbrev->next;
13079     }
13080   return NULL;
13081 }
13082
13083 /* Read in an abbrev table.  */
13084
13085 static struct abbrev_table *
13086 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
13087                          sect_offset offset)
13088 {
13089   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13090   bfd *abfd = section->asection->owner;
13091   struct abbrev_table *abbrev_table;
13092   gdb_byte *abbrev_ptr;
13093   struct abbrev_info *cur_abbrev;
13094   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
13095   unsigned int abbrev_form;
13096   struct attr_abbrev *cur_attrs;
13097   unsigned int allocated_attrs;
13098
13099   abbrev_table = XMALLOC (struct abbrev_table);
13100   abbrev_table->offset = offset;
13101   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
13102   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
13103                                          (ABBREV_HASH_SIZE
13104                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
13105   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
13106           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
13107
13108   dwarf2_read_section (objfile, section);
13109   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
13110   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13111   abbrev_ptr += bytes_read;
13112
13113   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
13114   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
13115
13116   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
13117   while (abbrev_number)
13118     {
13119       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
13120
13121       /* read in abbrev header */
13122       cur_abbrev->number = abbrev_number;
13123       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13124       abbrev_ptr += bytes_read;
13125       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
13126       abbrev_ptr += 1;
13127
13128       /* now read in declarations */
13129       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13130       abbrev_ptr += bytes_read;
13131       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13132       abbrev_ptr += bytes_read;
13133       while (abbrev_name)
13134         {
13135           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
13136             {
13137               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
13138               cur_attrs
13139                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
13140                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
13141             }
13142
13143           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
13144           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
13145           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13146           abbrev_ptr += bytes_read;
13147           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13148           abbrev_ptr += bytes_read;
13149         }
13150
13151       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
13152                                          (cur_abbrev->num_attrs
13153                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
13154       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
13155               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
13156
13157       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
13158
13159       /* Get next abbreviation.
13160          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
13161          always properly terminated with an abbrev number of 0.
13162          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
13163          already read (which means we are about to read the abbreviations
13164          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
13165          table is reached.  */
13166       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
13167         break;
13168       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13169       abbrev_ptr += bytes_read;
13170       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
13171         break;
13172     }
13173
13174   xfree (cur_attrs);
13175   return abbrev_table;
13176 }
13177
13178 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
13179
13180 static void
13181 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
13182 {
13183   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
13184   xfree (abbrev_table);
13185 }
13186
13187 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
13188    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
13189    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
13190    build_type_unit_groups.  */
13191
13192 static void
13193 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
13194 {
13195   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
13196
13197   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
13198     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
13199   *abbrev_table_ptr = NULL;
13200 }
13201
13202 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
13203
13204 static void
13205 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
13206                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
13207 {
13208   cu->abbrev_table =
13209     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
13210 }
13211
13212 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
13213
13214 static void
13215 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
13216 {
13217   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
13218
13219   abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
13220   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
13221      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
13222   cu->abbrev_table = NULL;
13223 }
13224 \f
13225 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
13226    symbol for.  */
13227
13228 static int
13229 is_type_tag_for_partial (int tag)
13230 {
13231   switch (tag)
13232     {
13233 #if 0
13234     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
13235        that we don't at present.  */
13236     case DW_TAG_array_type:
13237     case DW_TAG_file_type:
13238     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
13239     case DW_TAG_set_type:
13240     case DW_TAG_string_type:
13241     case DW_TAG_subroutine_type:
13242 #endif
13243     case DW_TAG_base_type:
13244     case DW_TAG_class_type:
13245     case DW_TAG_interface_type:
13246     case DW_TAG_enumeration_type:
13247     case DW_TAG_structure_type:
13248     case DW_TAG_subrange_type:
13249     case DW_TAG_typedef:
13250     case DW_TAG_union_type:
13251       return 1;
13252     default:
13253       return 0;
13254     }
13255 }
13256
13257 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
13258
13259 static struct partial_die_info *
13260 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
13261                    gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
13262 {
13263   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
13264   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13265   struct partial_die_info *part_die;
13266   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
13267   struct abbrev_info *abbrev;
13268   unsigned int bytes_read;
13269   unsigned int load_all = 0;
13270   int nesting_level = 1;
13271
13272   parent_die = NULL;
13273   last_die = NULL;
13274
13275   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
13276   if (cu->per_cu->load_all_dies)
13277     load_all = 1;
13278
13279   cu->partial_dies
13280     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
13281                             partial_die_hash,
13282                             partial_die_eq,
13283                             NULL,
13284                             &cu->comp_unit_obstack,
13285                             hashtab_obstack_allocate,
13286                             dummy_obstack_deallocate);
13287
13288   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
13289                             sizeof (struct partial_die_info));
13290
13291   while (1)
13292     {
13293       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
13294
13295       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
13296       if (abbrev == NULL)
13297         {
13298           if (--nesting_level == 0)
13299             {
13300               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
13301                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
13302                  here.  We don't do that because the waste is small,
13303                  and will be cleaned up when we're done with this
13304                  compilation unit.  This way, we're also more robust
13305                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
13306               return first_die;
13307             }
13308           info_ptr += bytes_read;
13309           last_die = parent_die;
13310           parent_die = parent_die->die_parent;
13311           continue;
13312         }
13313
13314       /* Check for template arguments.  We never save these; if
13315          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
13316       if (parent_die != NULL
13317           && cu->language == language_cplus
13318           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
13319               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
13320         {
13321           parent_die->has_template_arguments = 1;
13322
13323           if (!load_all)
13324             {
13325               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
13326               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
13327               continue;
13328             }
13329         }
13330
13331       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
13332          Skip their other children.  */
13333       if (!load_all
13334           && cu->language == language_cplus
13335           && parent_die != NULL
13336           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
13337         {
13338           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
13339           continue;
13340         }
13341
13342       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
13343          we would not be interested in members here, but there may be
13344          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
13345          static members).  */
13346       if (!load_all
13347           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
13348           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
13349           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
13350           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
13351           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
13352           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
13353           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
13354           && abbrev->tag != DW_TAG_module
13355           && abbrev->tag != DW_TAG_member
13356           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit)
13357         {
13358           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
13359           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
13360           continue;
13361         }
13362
13363       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
13364                                    info_ptr);
13365
13366       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
13367          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
13368          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
13369          which neither have specification tags in them, nor could have
13370          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
13371          processed and discarded.
13372
13373          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
13374          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
13375          them in normally.  When compilers which do not emit large
13376          quantities of duplicate debug information are more common,
13377          this code can probably be removed.  */
13378
13379       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
13380          of them, for a language without namespaces), can be processed
13381          directly.  */
13382       if (parent_die == NULL
13383           && part_die->has_specification == 0
13384           && part_die->is_declaration == 0
13385           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
13386               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
13387               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
13388         {
13389           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
13390             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
13391                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
13392                                  &objfile->static_psymbols,
13393                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
13394           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
13395           continue;
13396         }
13397
13398       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
13399          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
13400          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
13401
13402          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
13403          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
13404          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
13405
13406       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
13407         complaint (&symfile_complaints,
13408                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
13409                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13410                    part_die->offset.sect_off, objfile->name);
13411
13412       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
13413          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
13414          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
13415          instead of queueing it.  */
13416       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
13417           && parent_die != NULL
13418           && parent_die->die_parent == NULL
13419           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
13420           && parent_die->has_specification == 0)
13421         {
13422           if (part_die->name == NULL)
13423             complaint (&symfile_complaints,
13424                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
13425           else if (building_psymtab)
13426             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
13427                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
13428                                  (cu->language == language_cplus
13429                                   || cu->language == language_java)
13430                                  ? &objfile->global_psymbols
13431                                  : &objfile->static_psymbols,
13432                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
13433
13434           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
13435           continue;
13436         }
13437
13438       /* We'll save this DIE so link it in.  */
13439       part_die->die_parent = parent_die;
13440       part_die->die_sibling = NULL;
13441       part_die->die_child = NULL;
13442
13443       if (last_die && last_die == parent_die)
13444         last_die->die_child = part_die;
13445       else if (last_die)
13446         last_die->die_sibling = part_die;
13447
13448       last_die = part_die;
13449
13450       if (first_die == NULL)
13451         first_die = part_die;
13452
13453       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
13454          find interesting need to be in the hash table, because we
13455          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
13456          might refer to by offset later during partial symbol reading.
13457
13458          For now this means things that might have be the target of a
13459          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
13460          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
13461          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
13462          many things under the function DIE, but we do not recurse
13463          into function DIEs during partial symbol reading) and
13464          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
13465          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
13466          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
13467          only for functions, not for types.
13468
13469          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
13470          except for the performance cost.  Adding too few will result in
13471          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
13472          unit with load_all_dies set.  */
13473
13474       if (load_all
13475           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
13476           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
13477           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
13478           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
13479           || part_die->is_declaration)
13480         {
13481           void **slot;
13482
13483           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
13484                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
13485           *slot = part_die;
13486         }
13487
13488       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
13489                                 sizeof (struct partial_die_info));
13490
13491       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
13492          we have no reason to follow the children of structures; for other
13493          languages we have to, so that we can get at method physnames
13494          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
13495          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
13496          inside functions to find template arguments (if the name of the
13497          function does not already contain the template arguments).
13498
13499          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
13500          blocks as well because Ada allows the definition of nested
13501          entities that could be interesting for the debugger, such as
13502          nested subprograms for instance.  */
13503       if (last_die->has_children
13504           && (load_all
13505               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
13506               || last_die->tag == DW_TAG_module
13507               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
13508               || (cu->language == language_cplus
13509                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
13510                   && (last_die->name == NULL
13511                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
13512               || (cu->language != language_c
13513                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
13514                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
13515                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
13516                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
13517               || (cu->language == language_ada
13518                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
13519                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
13520         {
13521           nesting_level++;
13522           parent_die = last_die;
13523           continue;
13524         }
13525
13526       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
13527       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
13528
13529       /* Back to the top, do it again.  */
13530     }
13531 }
13532
13533 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
13534
13535 static gdb_byte *
13536 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
13537                   struct partial_die_info *part_die,
13538                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
13539                   gdb_byte *info_ptr)
13540 {
13541   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
13542   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13543   gdb_byte *buffer = reader->buffer;
13544   unsigned int i;
13545   struct attribute attr;
13546   int has_low_pc_attr = 0;
13547   int has_high_pc_attr = 0;
13548   int high_pc_relative = 0;
13549
13550   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
13551
13552   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
13553
13554   info_ptr += abbrev_len;
13555
13556   if (abbrev == NULL)
13557     return info_ptr;
13558
13559   part_die->tag = abbrev->tag;
13560   part_die->has_children = abbrev->has_children;
13561
13562   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
13563     {
13564       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
13565
13566       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
13567          partial symbol table.  */
13568       switch (attr.name)
13569         {
13570         case DW_AT_name:
13571           switch (part_die->tag)
13572             {
13573             case DW_TAG_compile_unit:
13574             case DW_TAG_partial_unit:
13575             case DW_TAG_type_unit:
13576               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
13577                  a source language identifier.  */
13578             case DW_TAG_enumeration_type:
13579             case DW_TAG_enumerator:
13580               /* These tags always have simple identifiers already; no need
13581                  to canonicalize them.  */
13582               part_die->name = DW_STRING (&attr);
13583               break;
13584             default:
13585               part_die->name
13586                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
13587                                             &objfile->objfile_obstack);
13588               break;
13589             }
13590           break;
13591         case DW_AT_linkage_name:
13592         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
13593           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
13594              assume they will be the same, and we only store the last
13595              one we see.  */
13596           if (cu->language == language_ada)
13597             part_die->name = DW_STRING (&attr);
13598           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
13599           break;
13600         case DW_AT_low_pc:
13601           has_low_pc_attr = 1;
13602           part_die->lowpc = DW_ADDR (&attr);
13603           break;
13604         case DW_AT_high_pc:
13605           has_high_pc_attr = 1;
13606           if (attr.form == DW_FORM_addr
13607               || attr.form == DW_FORM_GNU_addr_index)
13608             part_die->highpc = DW_ADDR (&attr);
13609           else
13610             {
13611               high_pc_relative = 1;
13612               part_die->highpc = DW_UNSND (&attr);
13613             }
13614           break;
13615         case DW_AT_location:
13616           /* Support the .debug_loc offsets.  */
13617           if (attr_form_is_block (&attr))
13618             {
13619                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
13620             }
13621           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
13622             {
13623               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13624             }
13625           else
13626             {
13627               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
13628                                                      "partial symbol information");
13629             }
13630           break;
13631         case DW_AT_external:
13632           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
13633           break;
13634         case DW_AT_declaration:
13635           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
13636           break;
13637         case DW_AT_type:
13638           part_die->has_type = 1;
13639           break;
13640         case DW_AT_abstract_origin:
13641         case DW_AT_specification:
13642         case DW_AT_extension:
13643           part_die->has_specification = 1;
13644           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
13645           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
13646                                    || cu->per_cu->is_dwz);
13647           break;
13648         case DW_AT_sibling:
13649           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
13650              the current compile unit.  */
13651           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
13652             complaint (&symfile_complaints,
13653                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
13654           else
13655             part_die->sibling = buffer + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
13656           break;
13657         case DW_AT_byte_size:
13658           part_die->has_byte_size = 1;
13659           break;
13660         case DW_AT_calling_convention:
13661           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
13662              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
13663              to describe functions' calling conventions.
13664
13665              However, because it's a necessary piece of information in
13666              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
13667              information whose definition refers to a 'main program' at all,
13668              several compilers have begun marking Fortran main programs with
13669              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
13670              calling conventions.
13671
13672              So until DWARF specifies a way to provide this information and
13673              compilers pick up the new representation, we'll support this
13674              practice.  */
13675           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
13676               && cu->language == language_fortran)
13677             {
13678               set_main_name (part_die->name);
13679
13680               /* As this DIE has a static linkage the name would be difficult
13681                  to look up later.  */
13682               language_of_main = language_fortran;
13683             }
13684           break;
13685         case DW_AT_inline:
13686           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
13687               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
13688             part_die->may_be_inlined = 1;
13689           break;
13690
13691         case DW_AT_import:
13692           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
13693             {
13694               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
13695               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
13696                                   || cu->per_cu->is_dwz);
13697             }
13698           break;
13699
13700         default:
13701           break;
13702         }
13703     }
13704
13705   if (high_pc_relative)
13706     part_die->highpc += part_die->lowpc;
13707
13708   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
13709     {
13710       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
13711          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
13712          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
13713          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
13714          these sections.  If the section from that file was discarded, the
13715          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
13716          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
13717          so that GDB will ignore it.  */
13718       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
13719         {
13720           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13721
13722           complaint (&symfile_complaints,
13723                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
13724                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
13725                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
13726                      part_die->offset.sect_off, objfile->name);
13727         }
13728       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
13729       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
13730         {
13731           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13732
13733           complaint (&symfile_complaints,
13734                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
13735                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
13736                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
13737                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
13738                      part_die->offset.sect_off, objfile->name);
13739         }
13740       else
13741         part_die->has_pc_info = 1;
13742     }
13743
13744   return info_ptr;
13745 }
13746
13747 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
13748
13749 static struct partial_die_info *
13750 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
13751 {
13752   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
13753   struct partial_die_info part_die;
13754
13755   part_die.offset = offset;
13756   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
13757                                     offset.sect_off);
13758
13759   return lookup_die;
13760 }
13761
13762 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
13763    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
13764    outside their CU (they do however referencing other types via
13765    DW_FORM_ref_sig8).  */
13766
13767 static struct partial_die_info *
13768 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
13769 {
13770   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13771   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
13772   struct partial_die_info *pd = NULL;
13773
13774   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
13775       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
13776     {
13777       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
13778       if (pd != NULL)
13779         return pd;
13780       /* We missed recording what we needed.
13781          Load all dies and try again.  */
13782       per_cu = cu->per_cu;
13783     }
13784   else
13785     {
13786       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
13787       if (cu->per_cu->is_debug_types)
13788         {
13789           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
13790                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
13791                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
13792                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
13793         }
13794       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
13795                                                  objfile);
13796
13797       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
13798         load_partial_comp_unit (per_cu);
13799
13800       per_cu->cu->last_used = 0;
13801       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
13802     }
13803
13804   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
13805      load them all and try again.  */
13806
13807   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
13808     {
13809       per_cu->load_all_dies = 1;
13810
13811       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
13812          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
13813          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
13814          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
13815          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
13816          set.  */
13817       load_partial_comp_unit (per_cu);
13818
13819       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
13820     }
13821
13822   if (pd == NULL)
13823     internal_error (__FILE__, __LINE__,
13824                     _("could not find partial DIE 0x%x "
13825                       "in cache [from module %s]\n"),
13826                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
13827   return pd;
13828 }
13829
13830 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
13831    this by looking for a member function; its demangled name will
13832    contain namespace info, if there is any.  */
13833
13834 static void
13835 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
13836                                   struct dwarf2_cu *cu)
13837 {
13838   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
13839      what template types look like, because the demangler
13840      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
13841      could fix this by only using the demangled name to get the
13842      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
13843
13844   struct partial_die_info *real_pdi;
13845   struct partial_die_info *child_pdi;
13846
13847   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
13848      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
13849      name when we create the partial symbol.  */
13850
13851   real_pdi = struct_pdi;
13852   while (real_pdi->has_specification)
13853     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
13854                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
13855
13856   if (real_pdi->die_parent != NULL)
13857     return;
13858
13859   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
13860        child_pdi != NULL;
13861        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
13862     {
13863       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
13864           && child_pdi->linkage_name != NULL)
13865         {
13866           char *actual_class_name
13867             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
13868                                                  child_pdi->linkage_name);
13869           if (actual_class_name != NULL)
13870             {
13871               struct_pdi->name
13872                 = obsavestring (actual_class_name,
13873                                 strlen (actual_class_name),
13874                                 &cu->objfile->objfile_obstack);
13875               xfree (actual_class_name);
13876             }
13877           break;
13878         }
13879     }
13880 }
13881
13882 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
13883    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
13884
13885 static void
13886 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
13887                    struct dwarf2_cu *cu)
13888 {
13889   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
13890      This also avoids a memory leak if we were to call
13891      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
13892   if (part_die->fixup_called)
13893     return;
13894
13895   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
13896      to find a name in the referred to DIE.  */
13897
13898   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
13899     {
13900       struct partial_die_info *spec_die;
13901
13902       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
13903                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
13904
13905       fixup_partial_die (spec_die, cu);
13906
13907       if (spec_die->name)
13908         {
13909           part_die->name = spec_die->name;
13910
13911           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
13912           if (spec_die->is_external)
13913             part_die->is_external = spec_die->is_external;
13914         }
13915     }
13916
13917   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
13918
13919   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
13920     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
13921
13922   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
13923      children, see if we can determine the namespace from their linkage
13924      name.  */
13925   if (cu->language == language_cplus
13926       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
13927       && part_die->die_parent == NULL
13928       && part_die->has_children
13929       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
13930           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
13931           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
13932     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
13933
13934   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
13935      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
13936   if (part_die->name == NULL
13937       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
13938           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
13939           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
13940           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
13941       && part_die->linkage_name != NULL)
13942     {
13943       char *demangled;
13944
13945       demangled = cplus_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
13946       if (demangled)
13947         {
13948           const char *base;
13949
13950           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
13951              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
13952           base = strrchr (demangled, ':');
13953           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
13954             base++;
13955           else
13956             base = demangled;
13957
13958           part_die->name = obsavestring (base, strlen (base),
13959                                          &cu->objfile->objfile_obstack);
13960           xfree (demangled);
13961         }
13962     }
13963
13964   part_die->fixup_called = 1;
13965 }
13966
13967 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
13968
13969 static gdb_byte *
13970 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
13971                       struct attribute *attr, unsigned form,
13972                       gdb_byte *info_ptr)
13973 {
13974   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
13975   bfd *abfd = reader->abfd;
13976   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
13977   unsigned int bytes_read;
13978   struct dwarf_block *blk;
13979
13980   attr->form = form;
13981   switch (form)
13982     {
13983     case DW_FORM_ref_addr:
13984       if (cu->header.version == 2)
13985         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
13986       else
13987         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
13988                                        &cu->header, &bytes_read);
13989       info_ptr += bytes_read;
13990       break;
13991     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
13992       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
13993       info_ptr += bytes_read;
13994       break;
13995     case DW_FORM_addr:
13996       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
13997       info_ptr += bytes_read;
13998       break;
13999     case DW_FORM_block2:
14000       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14001       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
14002       info_ptr += 2;
14003       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14004       info_ptr += blk->size;
14005       DW_BLOCK (attr) = blk;
14006       break;
14007     case DW_FORM_block4:
14008       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14009       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
14010       info_ptr += 4;
14011       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14012       info_ptr += blk->size;
14013       DW_BLOCK (attr) = blk;
14014       break;
14015     case DW_FORM_data2:
14016       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
14017       info_ptr += 2;
14018       break;
14019     case DW_FORM_data4:
14020       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
14021       info_ptr += 4;
14022       break;
14023     case DW_FORM_data8:
14024       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
14025       info_ptr += 8;
14026       break;
14027     case DW_FORM_sec_offset:
14028       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
14029       info_ptr += bytes_read;
14030       break;
14031     case DW_FORM_string:
14032       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14033       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14034       info_ptr += bytes_read;
14035       break;
14036     case DW_FORM_strp:
14037       if (!cu->per_cu->is_dwz)
14038         {
14039           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
14040                                                    &bytes_read);
14041           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14042           info_ptr += bytes_read;
14043           break;
14044         }
14045       /* FALLTHROUGH */
14046     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
14047       {
14048         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
14049         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
14050                                           &bytes_read);
14051
14052         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
14053         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14054         info_ptr += bytes_read;
14055       }
14056       break;
14057     case DW_FORM_exprloc:
14058     case DW_FORM_block:
14059       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14060       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14061       info_ptr += bytes_read;
14062       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14063       info_ptr += blk->size;
14064       DW_BLOCK (attr) = blk;
14065       break;
14066     case DW_FORM_block1:
14067       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14068       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14069       info_ptr += 1;
14070       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14071       info_ptr += blk->size;
14072       DW_BLOCK (attr) = blk;
14073       break;
14074     case DW_FORM_data1:
14075       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14076       info_ptr += 1;
14077       break;
14078     case DW_FORM_flag:
14079       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14080       info_ptr += 1;
14081       break;
14082     case DW_FORM_flag_present:
14083       DW_UNSND (attr) = 1;
14084       break;
14085     case DW_FORM_sdata:
14086       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14087       info_ptr += bytes_read;
14088       break;
14089     case DW_FORM_udata:
14090       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14091       info_ptr += bytes_read;
14092       break;
14093     case DW_FORM_ref1:
14094       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14095                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
14096       info_ptr += 1;
14097       break;
14098     case DW_FORM_ref2:
14099       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14100                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
14101       info_ptr += 2;
14102       break;
14103     case DW_FORM_ref4:
14104       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14105                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
14106       info_ptr += 4;
14107       break;
14108     case DW_FORM_ref8:
14109       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14110                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
14111       info_ptr += 8;
14112       break;
14113     case DW_FORM_ref_sig8:
14114       /* Convert the signature to something we can record in DW_UNSND
14115          for later lookup.
14116          NOTE: This is NULL if the type wasn't found.  */
14117       DW_SIGNATURED_TYPE (attr) =
14118         lookup_signatured_type (read_8_bytes (abfd, info_ptr));
14119       info_ptr += 8;
14120       break;
14121     case DW_FORM_ref_udata:
14122       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14123                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
14124       info_ptr += bytes_read;
14125       break;
14126     case DW_FORM_indirect:
14127       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14128       info_ptr += bytes_read;
14129       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
14130       break;
14131     case DW_FORM_GNU_addr_index:
14132       if (reader->dwo_file == NULL)
14133         {
14134           /* For now flag a hard error.
14135              Later we can turn this into a complaint.  */
14136           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
14137                  dwarf_form_name (form),
14138                  bfd_get_filename (abfd));
14139         }
14140       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
14141       info_ptr += bytes_read;
14142       break;
14143     case DW_FORM_GNU_str_index:
14144       if (reader->dwo_file == NULL)
14145         {
14146           /* For now flag a hard error.
14147              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
14148           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
14149                  dwarf_form_name (form),
14150                  bfd_get_filename (abfd));
14151         }
14152       {
14153         ULONGEST str_index =
14154           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14155
14156         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, cu, str_index);
14157         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14158         info_ptr += bytes_read;
14159       }
14160       break;
14161     default:
14162       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
14163              dwarf_form_name (form),
14164              bfd_get_filename (abfd));
14165     }
14166
14167   /* Super hack.  */
14168   if (cu->per_cu->is_dwz && is_ref_attr (attr))
14169     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
14170
14171   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
14172      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
14173      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
14174      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
14175      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
14176      treat them as zero by default.  */
14177   if (attr->name == DW_AT_byte_size
14178       && form == DW_FORM_data4
14179       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
14180     {
14181       complaint
14182         (&symfile_complaints,
14183          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
14184          hex_string (DW_UNSND (attr)));
14185       DW_UNSND (attr) = 0;
14186     }
14187
14188   return info_ptr;
14189 }
14190
14191 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
14192
14193 static gdb_byte *
14194 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
14195                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
14196                 gdb_byte *info_ptr)
14197 {
14198   attr->name = abbrev->name;
14199   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
14200 }
14201
14202 /* Read dwarf information from a buffer.  */
14203
14204 static unsigned int
14205 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14206 {
14207   return bfd_get_8 (abfd, buf);
14208 }
14209
14210 static int
14211 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14212 {
14213   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
14214 }
14215
14216 static unsigned int
14217 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14218 {
14219   return bfd_get_16 (abfd, buf);
14220 }
14221
14222 static int
14223 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14224 {
14225   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
14226 }
14227
14228 static unsigned int
14229 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14230 {
14231   return bfd_get_32 (abfd, buf);
14232 }
14233
14234 static int
14235 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14236 {
14237   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
14238 }
14239
14240 static ULONGEST
14241 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14242 {
14243   return bfd_get_64 (abfd, buf);
14244 }
14245
14246 static CORE_ADDR
14247 read_address (bfd *abfd, gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
14248               unsigned int *bytes_read)
14249 {
14250   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14251   CORE_ADDR retval = 0;
14252
14253   if (cu_header->signed_addr_p)
14254     {
14255       switch (cu_header->addr_size)
14256         {
14257         case 2:
14258           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
14259           break;
14260         case 4:
14261           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
14262           break;
14263         case 8:
14264           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
14265           break;
14266         default:
14267           internal_error (__FILE__, __LINE__,
14268                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
14269                           bfd_get_filename (abfd));
14270         }
14271     }
14272   else
14273     {
14274       switch (cu_header->addr_size)
14275         {
14276         case 2:
14277           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
14278           break;
14279         case 4:
14280           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
14281           break;
14282         case 8:
14283           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
14284           break;
14285         default:
14286           internal_error (__FILE__, __LINE__,
14287                           _("read_address: bad switch, "
14288                             "unsigned [in module %s]"),
14289                           bfd_get_filename (abfd));
14290         }
14291     }
14292
14293   *bytes_read = cu_header->addr_size;
14294   return retval;
14295 }
14296
14297 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
14298    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
14299    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
14300    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
14301    instead of 4.
14302
14303    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
14304    function.  The older format in question stores the initial length
14305    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
14306    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
14307    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
14308    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
14309    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
14310    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
14311    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
14312    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
14313    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
14314    escape values indicating the presence of the old format.
14315
14316    The value returned via bytes_read should be used to increment the
14317    relevant pointer after calling read_initial_length().
14318
14319    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
14320      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
14321      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
14322      from:
14323
14324         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
14325
14326      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
14327
14328      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
14329      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
14330      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
14331
14332      - Kevin, July 16, 2002
14333    ] */
14334
14335 static LONGEST
14336 read_initial_length (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
14337 {
14338   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
14339
14340   if (length == 0xffffffff)
14341     {
14342       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
14343       *bytes_read = 12;
14344     }
14345   else if (length == 0)
14346     {
14347       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
14348       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
14349       *bytes_read = 8;
14350     }
14351   else
14352     {
14353       *bytes_read = 4;
14354     }
14355
14356   return length;
14357 }
14358
14359 /* Cover function for read_initial_length.
14360    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
14361    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
14362    *OFFSET_SIZE.
14363    If the initial length size is not equivalent to that specified in
14364    CU_HEADER then issue a complaint.
14365    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
14366
14367 static LONGEST
14368 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, gdb_byte *buf,
14369                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
14370                                         unsigned int *bytes_read,
14371                                         unsigned int *offset_size)
14372 {
14373   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
14374
14375   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
14376               || cu_header->initial_length_size == 8
14377               || cu_header->initial_length_size == 12);
14378
14379   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
14380     complaint (&symfile_complaints,
14381                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
14382
14383   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
14384   return length;
14385 }
14386
14387 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
14388    given by cu_header->offset_size.  */
14389
14390 static LONGEST
14391 read_offset (bfd *abfd, gdb_byte *buf, const struct comp_unit_head *cu_header,
14392              unsigned int *bytes_read)
14393 {
14394   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
14395
14396   *bytes_read = cu_header->offset_size;
14397   return offset;
14398 }
14399
14400 /* Read an offset from the data stream.  */
14401
14402 static LONGEST
14403 read_offset_1 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
14404 {
14405   LONGEST retval = 0;
14406
14407   switch (offset_size)
14408     {
14409     case 4:
14410       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
14411       break;
14412     case 8:
14413       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
14414       break;
14415     default:
14416       internal_error (__FILE__, __LINE__,
14417                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
14418                       bfd_get_filename (abfd));
14419     }
14420
14421   return retval;
14422 }
14423
14424 static gdb_byte *
14425 read_n_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int size)
14426 {
14427   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
14428      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
14429      allocated on the temporary obstack.  */
14430   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
14431   return buf;
14432 }
14433
14434 static char *
14435 read_direct_string (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
14436 {
14437   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
14438      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
14439      allocated on the temporary obstack.  */
14440   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
14441   if (*buf == '\0')
14442     {
14443       *bytes_read_ptr = 1;
14444       return NULL;
14445     }
14446   *bytes_read_ptr = strlen ((char *) buf) + 1;
14447   return (char *) buf;
14448 }
14449
14450 static char *
14451 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
14452 {
14453   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
14454   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
14455     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
14456            bfd_get_filename (abfd));
14457   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
14458     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
14459              ".debug_str section [in module %s]"),
14460            bfd_get_filename (abfd));
14461   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
14462   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
14463     return NULL;
14464   return (char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
14465 }
14466
14467 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
14468    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
14469    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
14470    return a pointer to the string.  */
14471
14472 static char *
14473 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
14474 {
14475   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
14476
14477   if (dwz->str.buffer == NULL)
14478     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
14479              "section [in module %s]"),
14480            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
14481   if (str_offset >= dwz->str.size)
14482     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
14483              ".debug_str section [in module %s]"),
14484            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
14485   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
14486   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
14487     return NULL;
14488   return (char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
14489 }
14490
14491 static char *
14492 read_indirect_string (bfd *abfd, gdb_byte *buf,
14493                       const struct comp_unit_head *cu_header,
14494                       unsigned int *bytes_read_ptr)
14495 {
14496   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
14497
14498   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
14499 }
14500
14501 static ULONGEST
14502 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
14503 {
14504   ULONGEST result;
14505   unsigned int num_read;
14506   int i, shift;
14507   unsigned char byte;
14508
14509   result = 0;
14510   shift = 0;
14511   num_read = 0;
14512   i = 0;
14513   while (1)
14514     {
14515       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
14516       buf++;
14517       num_read++;
14518       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
14519       if ((byte & 128) == 0)
14520         {
14521           break;
14522         }
14523       shift += 7;
14524     }
14525   *bytes_read_ptr = num_read;
14526   return result;
14527 }
14528
14529 static LONGEST
14530 read_signed_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
14531 {
14532   LONGEST result;
14533   int i, shift, num_read;
14534   unsigned char byte;
14535
14536   result = 0;
14537   shift = 0;
14538   num_read = 0;
14539   i = 0;
14540   while (1)
14541     {
14542       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
14543       buf++;
14544       num_read++;
14545       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
14546       shift += 7;
14547       if ((byte & 128) == 0)
14548         {
14549           break;
14550         }
14551     }
14552   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
14553     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
14554   *bytes_read_ptr = num_read;
14555   return result;
14556 }
14557
14558 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
14559    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
14560    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
14561
14562 static CORE_ADDR
14563 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
14564 {
14565   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14566   bfd *abfd = objfile->obfd;
14567   const gdb_byte *info_ptr;
14568
14569   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
14570   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
14571     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
14572            objfile->name);
14573   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
14574     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
14575              ".debug_addr section [in module %s]"),
14576            objfile->name);
14577   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
14578               + addr_base + addr_index * addr_size);
14579   if (addr_size == 4)
14580     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
14581   else
14582     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
14583 }
14584
14585 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
14586
14587 static CORE_ADDR
14588 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
14589 {
14590   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
14591 }
14592
14593 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
14594
14595 static CORE_ADDR
14596 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, gdb_byte *info_ptr,
14597                              unsigned int *bytes_read)
14598 {
14599   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
14600   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
14601
14602   return read_addr_index (cu, addr_index);
14603 }
14604
14605 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
14606    back to dwarf2_read_addr_index.  */
14607
14608 struct dwarf2_read_addr_index_data
14609 {
14610   ULONGEST addr_base;
14611   int addr_size;
14612 };
14613
14614 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
14615
14616 static void
14617 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
14618                                gdb_byte *info_ptr,
14619                                struct die_info *comp_unit_die,
14620                                int has_children,
14621                                void *data)
14622 {
14623   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14624   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
14625     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
14626
14627   aidata->addr_base = cu->addr_base;
14628   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
14629 }
14630
14631 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
14632    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
14633    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
14634    may no longer exist.  */
14635
14636 CORE_ADDR
14637 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
14638                         unsigned int addr_index)
14639 {
14640   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
14641   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
14642   ULONGEST addr_base;
14643   int addr_size;
14644
14645   /* This is intended to be called from outside this file.  */
14646   dw2_setup (objfile);
14647
14648   /* We need addr_base and addr_size.
14649      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
14650      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
14651      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
14652      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
14653      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
14654      so we're not in uncharted territory here.
14655      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
14656      in the DIE.
14657
14658      We don't need to read the entire CU(/TU).
14659      We just need the header and top level die.
14660
14661      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
14662      For now we skip this optimization.  */
14663
14664   if (cu != NULL)
14665     {
14666       addr_base = cu->addr_base;
14667       addr_size = cu->header.addr_size;
14668     }
14669   else
14670     {
14671       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
14672
14673       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
14674          we need addr_base.  */
14675       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
14676                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
14677       addr_base = aidata.addr_base;
14678       addr_size = aidata.addr_size;
14679     }
14680
14681   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
14682 }
14683
14684 /* Given a DW_AT_str_index, fetch the string.  */
14685
14686 static char *
14687 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
14688                 struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST str_index)
14689 {
14690   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14691   const char *dwo_name = objfile->name;
14692   bfd *abfd = objfile->obfd;
14693   struct dwo_sections *sections = &reader->dwo_file->sections;
14694   gdb_byte *info_ptr;
14695   ULONGEST str_offset;
14696
14697   dwarf2_read_section (objfile, &sections->str);
14698   dwarf2_read_section (objfile, &sections->str_offsets);
14699   if (sections->str.buffer == NULL)
14700     error (_("DW_FORM_str_index used without .debug_str.dwo section"
14701              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
14702            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
14703   if (sections->str_offsets.buffer == NULL)
14704     error (_("DW_FORM_str_index used without .debug_str_offsets.dwo section"
14705              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
14706            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
14707   if (str_index * cu->header.offset_size >= sections->str_offsets.size)
14708     error (_("DW_FORM_str_index pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
14709              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
14710            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
14711   info_ptr = (sections->str_offsets.buffer
14712               + str_index * cu->header.offset_size);
14713   if (cu->header.offset_size == 4)
14714     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
14715   else
14716     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
14717   if (str_offset >= sections->str.size)
14718     error (_("Offset from DW_FORM_str_index pointing outside of"
14719              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
14720            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
14721   return (char *) (sections->str.buffer + str_offset);
14722 }
14723
14724 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
14725
14726 static int
14727 leb128_size (const gdb_byte *buf)
14728 {
14729   const gdb_byte *begin = buf;
14730   gdb_byte byte;
14731
14732   while (1)
14733     {
14734       byte = *buf++;
14735       if ((byte & 128) == 0)
14736         return buf - begin;
14737     }
14738 }
14739
14740 static void
14741 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
14742 {
14743   switch (lang)
14744     {
14745     case DW_LANG_C89:
14746     case DW_LANG_C99:
14747     case DW_LANG_C:
14748       cu->language = language_c;
14749       break;
14750     case DW_LANG_C_plus_plus:
14751       cu->language = language_cplus;
14752       break;
14753     case DW_LANG_D:
14754       cu->language = language_d;
14755       break;
14756     case DW_LANG_Fortran77:
14757     case DW_LANG_Fortran90:
14758     case DW_LANG_Fortran95:
14759       cu->language = language_fortran;
14760       break;
14761     case DW_LANG_Go:
14762       cu->language = language_go;
14763       break;
14764     case DW_LANG_Mips_Assembler:
14765       cu->language = language_asm;
14766       break;
14767     case DW_LANG_Java:
14768       cu->language = language_java;
14769       break;
14770     case DW_LANG_Ada83:
14771     case DW_LANG_Ada95:
14772       cu->language = language_ada;
14773       break;
14774     case DW_LANG_Modula2:
14775       cu->language = language_m2;
14776       break;
14777     case DW_LANG_Pascal83:
14778       cu->language = language_pascal;
14779       break;
14780     case DW_LANG_ObjC:
14781       cu->language = language_objc;
14782       break;
14783     case DW_LANG_Cobol74:
14784     case DW_LANG_Cobol85:
14785     default:
14786       cu->language = language_minimal;
14787       break;
14788     }
14789   cu->language_defn = language_def (cu->language);
14790 }
14791
14792 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
14793
14794 static struct attribute *
14795 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
14796 {
14797   for (;;)
14798     {
14799       unsigned int i;
14800       struct attribute *spec = NULL;
14801
14802       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
14803         {
14804           if (die->attrs[i].name == name)
14805             return &die->attrs[i];
14806           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
14807               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
14808             spec = &die->attrs[i];
14809         }
14810
14811       if (!spec)
14812         break;
14813
14814       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
14815     }
14816
14817   return NULL;
14818 }
14819
14820 /* Return the named attribute or NULL if not there,
14821    but do not follow DW_AT_specification, etc.
14822    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
14823    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
14824    back up the chain, and we want to go down.  */
14825
14826 static struct attribute *
14827 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
14828 {
14829   unsigned int i;
14830
14831   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
14832     if (die->attrs[i].name == name)
14833       return &die->attrs[i];
14834
14835   return NULL;
14836 }
14837
14838 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
14839    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
14840    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
14841
14842 static int
14843 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
14844 {
14845   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
14846
14847   return (attr && DW_UNSND (attr));
14848 }
14849
14850 static int
14851 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14852 {
14853   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
14854      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
14855      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
14856      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
14857      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
14858      to a different DIE referenced by the specification attribute,
14859      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
14860   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
14861           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
14862 }
14863
14864 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
14865    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
14866    containing the return value on output.  If there is no
14867    specification, but there is an abstract origin, that is
14868    returned.  */
14869
14870 static struct die_info *
14871 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
14872 {
14873   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
14874                                              *spec_cu);
14875
14876   if (spec_attr == NULL)
14877     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
14878
14879   if (spec_attr == NULL)
14880     return NULL;
14881   else
14882     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
14883 }
14884
14885 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
14886    refers to.
14887    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
14888
14889 static void
14890 free_line_header (struct line_header *lh)
14891 {
14892   if (lh->standard_opcode_lengths)
14893     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
14894
14895   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
14896      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
14897   if (lh->file_names)
14898     xfree (lh->file_names);
14899
14900   /* Similarly for the include directory names.  */
14901   if (lh->include_dirs)
14902     xfree (lh->include_dirs);
14903
14904   xfree (lh);
14905 }
14906
14907 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
14908
14909 static void
14910 add_include_dir (struct line_header *lh, char *include_dir)
14911 {
14912   /* Grow the array if necessary.  */
14913   if (lh->include_dirs_size == 0)
14914     {
14915       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
14916       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
14917                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
14918     }
14919   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
14920     {
14921       lh->include_dirs_size *= 2;
14922       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
14923                                    (lh->include_dirs_size
14924                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
14925     }
14926
14927   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
14928 }
14929
14930 /* Add an entry to LH's file name table.  */
14931
14932 static void
14933 add_file_name (struct line_header *lh,
14934                char *name,
14935                unsigned int dir_index,
14936                unsigned int mod_time,
14937                unsigned int length)
14938 {
14939   struct file_entry *fe;
14940
14941   /* Grow the array if necessary.  */
14942   if (lh->file_names_size == 0)
14943     {
14944       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
14945       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
14946                                 * sizeof (*lh->file_names));
14947     }
14948   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
14949     {
14950       lh->file_names_size *= 2;
14951       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
14952                                  (lh->file_names_size
14953                                   * sizeof (*lh->file_names)));
14954     }
14955
14956   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
14957   fe->name = name;
14958   fe->dir_index = dir_index;
14959   fe->mod_time = mod_time;
14960   fe->length = length;
14961   fe->included_p = 0;
14962   fe->symtab = NULL;
14963 }
14964
14965 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
14966    CU.  */
14967
14968 static struct dwarf2_section_info *
14969 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
14970 {
14971   struct dwarf2_section_info *section;
14972
14973   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
14974      DWO file.  */
14975   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
14976     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
14977   else if (cu->per_cu->is_dwz)
14978     {
14979       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
14980
14981       section = &dwz->line;
14982     }
14983   else
14984     section = &dwarf2_per_objfile->line;
14985
14986   return section;
14987 }
14988
14989 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
14990    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
14991    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
14992
14993    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
14994    the returned object point into the dwarf line section buffer,
14995    and must not be freed.  */
14996
14997 static struct line_header *
14998 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
14999 {
15000   struct cleanup *back_to;
15001   struct line_header *lh;
15002   gdb_byte *line_ptr;
15003   unsigned int bytes_read, offset_size;
15004   int i;
15005   char *cur_dir, *cur_file;
15006   struct dwarf2_section_info *section;
15007   bfd *abfd;
15008
15009   section = get_debug_line_section (cu);
15010   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
15011   if (section->buffer == NULL)
15012     {
15013       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
15014         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
15015       else
15016         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
15017       return 0;
15018     }
15019
15020   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
15021      Only then do we know we have such a section.  */
15022   abfd = section->asection->owner;
15023
15024   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
15025      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
15026   if (offset + 4 >= section->size)
15027     {
15028       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
15029       return 0;
15030     }
15031
15032   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
15033   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
15034   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
15035                           (void *) lh);
15036
15037   line_ptr = section->buffer + offset;
15038
15039   /* Read in the header.  */
15040   lh->total_length =
15041     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
15042                                             &bytes_read, &offset_size);
15043   line_ptr += bytes_read;
15044   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
15045     {
15046       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
15047       return 0;
15048     }
15049   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
15050   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
15051   line_ptr += 2;
15052   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
15053   line_ptr += offset_size;
15054   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15055   line_ptr += 1;
15056   if (lh->version >= 4)
15057     {
15058       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15059       line_ptr += 1;
15060     }
15061   else
15062     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
15063
15064   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
15065     {
15066       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
15067       complaint (&symfile_complaints,
15068                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
15069                    "in `.debug_line' section"));
15070     }
15071
15072   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15073   line_ptr += 1;
15074   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
15075   line_ptr += 1;
15076   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15077   line_ptr += 1;
15078   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15079   line_ptr += 1;
15080   lh->standard_opcode_lengths
15081     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
15082
15083   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
15084   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
15085     {
15086       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15087       line_ptr += 1;
15088     }
15089
15090   /* Read directory table.  */
15091   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
15092     {
15093       line_ptr += bytes_read;
15094       add_include_dir (lh, cur_dir);
15095     }
15096   line_ptr += bytes_read;
15097
15098   /* Read file name table.  */
15099   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
15100     {
15101       unsigned int dir_index, mod_time, length;
15102
15103       line_ptr += bytes_read;
15104       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15105       line_ptr += bytes_read;
15106       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15107       line_ptr += bytes_read;
15108       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15109       line_ptr += bytes_read;
15110
15111       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
15112     }
15113   line_ptr += bytes_read;
15114   lh->statement_program_start = line_ptr;
15115
15116   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
15117     complaint (&symfile_complaints,
15118                _("line number info header doesn't "
15119                  "fit in `.debug_line' section"));
15120
15121   discard_cleanups (back_to);
15122   return lh;
15123 }
15124
15125 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
15126    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
15127    in line header LH of PST.
15128    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
15129    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
15130    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
15131
15132    The function creates dangling cleanup registration.  */
15133
15134 static char *
15135 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
15136                            const struct partial_symtab *pst,
15137                            const char *comp_dir)
15138 {
15139   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
15140   char *include_name = fe.name;
15141   char *include_name_to_compare = include_name;
15142   char *dir_name = NULL;
15143   const char *pst_filename;
15144   char *copied_name = NULL;
15145   int file_is_pst;
15146
15147   if (fe.dir_index)
15148     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
15149
15150   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
15151       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
15152     {
15153       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
15154          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
15155          Before we do the comparison, however, we need to account
15156          for DIR_NAME and COMP_DIR.
15157          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
15158          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
15159          However, the directory we record in the include-file's
15160          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
15161          corresponding symtab(s)).
15162
15163          Example:
15164
15165          bash$ cd /tmp
15166          bash$ gcc -g ./hello.c
15167          include_name = "hello.c"
15168          dir_name = "."
15169          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
15170          DW_AT_name = "./hello.c"  */
15171
15172       if (dir_name != NULL)
15173         {
15174           include_name = concat (dir_name, SLASH_STRING,
15175                                  include_name, (char *)NULL);
15176           include_name_to_compare = include_name;
15177           make_cleanup (xfree, include_name);
15178         }
15179       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
15180         {
15181           include_name_to_compare = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
15182                                             include_name, (char *)NULL);
15183         }
15184     }
15185
15186   pst_filename = pst->filename;
15187   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
15188     {
15189       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
15190                             pst_filename, (char *)NULL);
15191       pst_filename = copied_name;
15192     }
15193
15194   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
15195
15196   if (include_name_to_compare != include_name)
15197     xfree (include_name_to_compare);
15198   if (copied_name != NULL)
15199     xfree (copied_name);
15200
15201   if (file_is_pst)
15202     return NULL;
15203   return include_name;
15204 }
15205
15206 /* Ignore this record_line request.  */
15207
15208 static void
15209 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
15210 {
15211   return;
15212 }
15213
15214 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
15215    Process the line number information in LH.  */
15216
15217 static void
15218 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
15219                       struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst)
15220 {
15221   gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
15222   gdb_byte *line_end;
15223   unsigned int bytes_read, extended_len;
15224   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
15225   CORE_ADDR baseaddr;
15226   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15227   bfd *abfd = objfile->obfd;
15228   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15229   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
15230   struct subfile *last_subfile = NULL;
15231   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
15232     = record_line;
15233
15234   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
15235
15236   line_ptr = lh->statement_program_start;
15237   line_end = lh->statement_program_end;
15238
15239   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
15240   while (line_ptr < line_end)
15241     {
15242       /* state machine registers  */
15243       CORE_ADDR address = 0;
15244       unsigned int file = 1;
15245       unsigned int line = 1;
15246       unsigned int column = 0;
15247       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
15248       int basic_block = 0;
15249       int end_sequence = 0;
15250       CORE_ADDR addr;
15251       unsigned char op_index = 0;
15252
15253       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
15254         {
15255           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
15256           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
15257              directory and file name numbers in the statement program
15258              are 1-based.  */
15259           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
15260           char *dir = NULL;
15261
15262           if (fe->dir_index)
15263             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
15264
15265           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
15266         }
15267
15268       /* Decode the table.  */
15269       while (!end_sequence)
15270         {
15271           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15272           line_ptr += 1;
15273           if (line_ptr > line_end)
15274             {
15275               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
15276               break;
15277             }
15278
15279           if (op_code >= lh->opcode_base)
15280             {
15281               /* Special operand.  */
15282               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
15283               address += (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
15284                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
15285                           * lh->minimum_instruction_length);
15286               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
15287                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
15288               line += lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
15289               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
15290                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
15291               /* For now we ignore lines not starting on an
15292                  instruction boundary.  */
15293               else if (op_index == 0)
15294                 {
15295                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
15296                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
15297                     {
15298                       if (last_subfile != current_subfile)
15299                         {
15300                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
15301                           if (last_subfile)
15302                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
15303                           last_subfile = current_subfile;
15304                         }
15305                       /* Append row to matrix using current values.  */
15306                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
15307                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
15308                     }
15309                 }
15310               basic_block = 0;
15311             }
15312           else switch (op_code)
15313             {
15314             case DW_LNS_extended_op:
15315               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
15316                                                    &bytes_read);
15317               line_ptr += bytes_read;
15318               extended_end = line_ptr + extended_len;
15319               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15320               line_ptr += 1;
15321               switch (extended_op)
15322                 {
15323                 case DW_LNE_end_sequence:
15324                   p_record_line = record_line;
15325                   end_sequence = 1;
15326                   break;
15327                 case DW_LNE_set_address:
15328                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
15329
15330                   if (address == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15331                     {
15332                       /* This line table is for a function which has been
15333                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
15334
15335                       long line_offset
15336                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
15337
15338                       complaint (&symfile_complaints,
15339                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
15340                                    "[in module %s]"),
15341                                  line_offset, objfile->name);
15342                       p_record_line = noop_record_line;
15343                     }
15344
15345                   op_index = 0;
15346                   line_ptr += bytes_read;
15347                   address += baseaddr;
15348                   break;
15349                 case DW_LNE_define_file:
15350                   {
15351                     char *cur_file;
15352                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
15353
15354                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
15355                                                    &bytes_read);
15356                     line_ptr += bytes_read;
15357                     dir_index =
15358                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15359                     line_ptr += bytes_read;
15360                     mod_time =
15361                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15362                     line_ptr += bytes_read;
15363                     length =
15364                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15365                     line_ptr += bytes_read;
15366                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
15367                   }
15368                   break;
15369                 case DW_LNE_set_discriminator:
15370                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
15371                      just ignore it.  */
15372                   line_ptr = extended_end;
15373                   break;
15374                 default:
15375                   complaint (&symfile_complaints,
15376                              _("mangled .debug_line section"));
15377                   return;
15378                 }
15379               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
15380                  we expected a different address size than the producer used,
15381                  we may have read the wrong number of bytes.  */
15382               if (line_ptr != extended_end)
15383                 {
15384                   complaint (&symfile_complaints,
15385                              _("mangled .debug_line section"));
15386                   return;
15387                 }
15388               break;
15389             case DW_LNS_copy:
15390               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
15391                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
15392               else
15393                 {
15394                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
15395                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
15396                     {
15397                       if (last_subfile != current_subfile)
15398                         {
15399                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
15400                           if (last_subfile)
15401                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
15402                           last_subfile = current_subfile;
15403                         }
15404                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
15405                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
15406                     }
15407                 }
15408               basic_block = 0;
15409               break;
15410             case DW_LNS_advance_pc:
15411               {
15412                 CORE_ADDR adjust
15413                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15414
15415                 address += (((op_index + adjust)
15416                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
15417                             * lh->minimum_instruction_length);
15418                 op_index = ((op_index + adjust)
15419                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
15420                 line_ptr += bytes_read;
15421               }
15422               break;
15423             case DW_LNS_advance_line:
15424               line += read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15425               line_ptr += bytes_read;
15426               break;
15427             case DW_LNS_set_file:
15428               {
15429                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
15430                    0-based, but the directory and file name numbers in
15431                    the statement program are 1-based.  */
15432                 struct file_entry *fe;
15433                 char *dir = NULL;
15434
15435                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15436                 line_ptr += bytes_read;
15437                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
15438                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
15439                 else
15440                   {
15441                     fe = &lh->file_names[file - 1];
15442                     if (fe->dir_index)
15443                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
15444                     if (!decode_for_pst_p)
15445                       {
15446                         last_subfile = current_subfile;
15447                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
15448                       }
15449                   }
15450               }
15451               break;
15452             case DW_LNS_set_column:
15453               column = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15454               line_ptr += bytes_read;
15455               break;
15456             case DW_LNS_negate_stmt:
15457               is_stmt = (!is_stmt);
15458               break;
15459             case DW_LNS_set_basic_block:
15460               basic_block = 1;
15461               break;
15462             /* Add to the address register of the state machine the
15463                address increment value corresponding to special opcode
15464                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
15465                instruction length since special opcode 255 would have
15466                scaled the increment.  */
15467             case DW_LNS_const_add_pc:
15468               {
15469                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
15470
15471                 address += (((op_index + adjust)
15472                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
15473                             * lh->minimum_instruction_length);
15474                 op_index = ((op_index + adjust)
15475                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
15476               }
15477               break;
15478             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
15479               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
15480               op_index = 0;
15481               line_ptr += 2;
15482               break;
15483             default:
15484               {
15485                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
15486                 int i;
15487
15488                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
15489                   {
15490                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15491                     line_ptr += bytes_read;
15492                   }
15493               }
15494             }
15495         }
15496       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
15497         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
15498       else
15499         {
15500           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
15501           if (!decode_for_pst_p)
15502             {
15503               addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
15504               (*p_record_line) (current_subfile, 0, addr);
15505             }
15506         }
15507     }
15508 }
15509
15510 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
15511    structure and CU.  The actual information extracted and the type
15512    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
15513
15514    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
15515       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
15516
15517    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
15518       the list of files included by the unit represented by PST, and
15519       builds all the associated partial symbol tables.
15520
15521    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
15522    It is used for relative paths in the line table.
15523    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
15524    comp_dir == pst->dirname.
15525
15526    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
15527    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
15528    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
15529    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
15530    A good testcase for this is mb-inline.exp.  */
15531
15532 static void
15533 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
15534                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
15535                     int want_line_info)
15536 {
15537   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15538   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
15539   struct subfile *first_subfile = current_subfile;
15540
15541   if (want_line_info)
15542     dwarf_decode_lines_1 (lh, comp_dir, cu, pst);
15543
15544   if (decode_for_pst_p)
15545     {
15546       int file_index;
15547
15548       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
15549          create the psymtab of each included file.  */
15550       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
15551         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
15552           {
15553             char *include_name =
15554               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
15555             if (include_name != NULL)
15556               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
15557           }
15558     }
15559   else
15560     {
15561       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
15562          which contain only variables (i.e. no code with associated
15563          line numbers).  */
15564       int i;
15565
15566       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
15567         {
15568           char *dir = NULL;
15569           struct file_entry *fe;
15570
15571           fe = &lh->file_names[i];
15572           if (fe->dir_index)
15573             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
15574           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
15575
15576           /* Skip the main file; we don't need it, and it must be
15577              allocated last, so that it will show up before the
15578              non-primary symtabs in the objfile's symtab list.  */
15579           if (current_subfile == first_subfile)
15580             continue;
15581
15582           if (current_subfile->symtab == NULL)
15583             current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
15584                                                        objfile);
15585           fe->symtab = current_subfile->symtab;
15586         }
15587     }
15588 }
15589
15590 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
15591    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
15592    or NULL if not known.  COMP_DIR is the compilation directory for the
15593    linetable's compilation unit or NULL if not known.
15594    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
15595    relative file names in a common subfile.
15596
15597    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
15598    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
15599    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
15600
15601    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
15602    DW_AT_comp_dir:              /compdir
15603    files.files[0].name: list0.h
15604    files.files[0].dir:  /srcdir
15605    files.files[1].name: list0.c
15606    files.files[1].dir:  /srcdir
15607
15608    The line number information for list0.c has to end up in a single
15609    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
15610    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
15611    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
15612    subfile's name.  */
15613
15614 static void
15615 dwarf2_start_subfile (char *filename, const char *dirname,
15616                       const char *comp_dir)
15617 {
15618   char *fullname;
15619
15620   /* While reading the DIEs, we call start_symtab(DW_AT_name, DW_AT_comp_dir).
15621      `start_symtab' will always pass the contents of DW_AT_comp_dir as
15622      second argument to start_subfile.  To be consistent, we do the
15623      same here.  In order not to lose the line information directory,
15624      we concatenate it to the filename when it makes sense.
15625      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
15626      information): ``The directory index is ignored for file names
15627      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
15628      `else' branch below isn't an issue.  */
15629
15630   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
15631     fullname = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
15632   else
15633     fullname = filename;
15634
15635   start_subfile (fullname, comp_dir);
15636
15637   if (fullname != filename)
15638     xfree (fullname);
15639 }
15640
15641 /* Start a symtab for DWARF.
15642    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
15643
15644 static void
15645 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
15646                      char *name, char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
15647 {
15648   start_symtab (name, comp_dir, low_pc);
15649   record_debugformat ("DWARF 2");
15650   record_producer (cu->producer);
15651
15652   /* We assume that we're processing GCC output.  */
15653   processing_gcc_compilation = 2;
15654
15655   processing_has_namespace_info = 0;
15656 }
15657
15658 static void
15659 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
15660                      struct dwarf2_cu *cu)
15661 {
15662   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15663   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
15664
15665   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
15666      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
15667      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
15668      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
15669      with some versions of binutils) where shared libraries could have
15670      relocations against symbols in their debug information - the
15671      minimal symbol would have the right address, but the debug info
15672      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
15673      apply relocations when we read in the debug information now.  */
15674
15675   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
15676      variable has been optimized away.  */
15677   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
15678     {
15679       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
15680       return;
15681     }
15682
15683   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
15684      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
15685      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
15686      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
15687
15688   if (attr_form_is_block (attr)
15689       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
15690            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
15691           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
15692               && (DW_BLOCK (attr)->size
15693                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
15694     {
15695       unsigned int dummy;
15696
15697       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
15698         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
15699           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
15700       else
15701         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
15702           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
15703       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
15704       fixup_symbol_section (sym, objfile);
15705       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
15706                                               SYMBOL_SECTION (sym));
15707       return;
15708     }
15709
15710   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
15711      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
15712      (i.e. when the value of a register or memory location is
15713      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
15714      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
15715      or memory numbers show me otherwise.  */
15716
15717   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu);
15718   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_COMPUTED;
15719
15720   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym) == &dwarf2_loclist_funcs)
15721     cu->has_loclist = 1;
15722 }
15723
15724 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
15725    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
15726    and return a pointer to it.
15727    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
15728    used the passed type.
15729    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
15730    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
15731
15732 static struct symbol *
15733 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
15734                  struct symbol *space)
15735 {
15736   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15737   struct symbol *sym = NULL;
15738   char *name;
15739   struct attribute *attr = NULL;
15740   struct attribute *attr2 = NULL;
15741   CORE_ADDR baseaddr;
15742   struct pending **list_to_add = NULL;
15743
15744   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
15745
15746   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
15747
15748   name = dwarf2_name (die, cu);
15749   if (name)
15750     {
15751       const char *linkagename;
15752       int suppress_add = 0;
15753
15754       if (space)
15755         sym = space;
15756       else
15757         sym = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
15758       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
15759
15760       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
15761       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language);
15762       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
15763       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
15764
15765       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
15766          between gfortran, iFort etc.  */
15767       if (cu->language == language_fortran
15768           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
15769         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
15770                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
15771                                    NULL);
15772
15773       /* Default assumptions.
15774          Use the passed type or decode it from the die.  */
15775       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
15776       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
15777       if (type != NULL)
15778         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
15779       else
15780         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
15781       attr = dwarf2_attr (die,
15782                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
15783                           cu);
15784       if (attr)
15785         {
15786           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
15787         }
15788
15789       attr = dwarf2_attr (die,
15790                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
15791                           cu);
15792       if (attr)
15793         {
15794           int file_index = DW_UNSND (attr);
15795
15796           if (cu->line_header == NULL
15797               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
15798             complaint (&symfile_complaints,
15799                        _("file index out of range"));
15800           else if (file_index > 0)
15801             {
15802               struct file_entry *fe;
15803
15804               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
15805               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
15806             }
15807         }
15808
15809       switch (die->tag)
15810         {
15811         case DW_TAG_label:
15812           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
15813           if (attr)
15814             {
15815               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
15816             }
15817           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
15818           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
15819           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LABEL;
15820           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
15821           break;
15822         case DW_TAG_subprogram:
15823           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
15824              finish_block.  */
15825           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
15826           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
15827           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
15828               || cu->language == language_ada)
15829             {
15830               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
15831                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
15832                  stored as a global symbol, because we want to be able to
15833                  access them globally.  For instance, we want to be able
15834                  to break on a nested subprogram without having to
15835                  specify the context.  */
15836               list_to_add = &global_symbols;
15837             }
15838           else
15839             {
15840               list_to_add = cu->list_in_scope;
15841             }
15842           break;
15843         case DW_TAG_inlined_subroutine:
15844           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
15845              finish_block.  */
15846           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
15847           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
15848           list_to_add = cu->list_in_scope;
15849           break;
15850         case DW_TAG_template_value_param:
15851           suppress_add = 1;
15852           /* Fall through.  */
15853         case DW_TAG_constant:
15854         case DW_TAG_variable:
15855         case DW_TAG_member:
15856           /* Compilation with minimal debug info may result in
15857              variables with missing type entries.  Change the
15858              misleading `void' type to something sensible.  */
15859           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
15860             SYMBOL_TYPE (sym)
15861               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
15862
15863           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
15864           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
15865              static const members.  */
15866           if (die->tag == DW_TAG_member)
15867             {
15868               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
15869                  so we do the same.  */
15870               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
15871               gdb_assert (attr);
15872             }
15873           if (attr)
15874             {
15875               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
15876               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
15877               if (!suppress_add)
15878                 {
15879                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
15880                     list_to_add = &global_symbols;
15881                   else
15882                     list_to_add = cu->list_in_scope;
15883                 }
15884               break;
15885             }
15886           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
15887           if (attr)
15888             {
15889               var_decode_location (attr, sym, cu);
15890               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
15891
15892               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
15893                  scope by DW_TAG_common_block.  */
15894               if (cu->language == language_fortran && die->parent
15895                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
15896                 attr2 = NULL;
15897
15898               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
15899                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
15900                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15901                 {
15902                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
15903                      the corresponding debug information is not stripped
15904                      out, but the variable address is set to null;
15905                      do not add such variables into symbol table.  */
15906                 }
15907               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
15908                 {
15909                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
15910                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
15911                      get overriden by other libraries/executable and get
15912                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
15913                      which may come from inferior's executable using copy
15914                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
15915                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
15916                      Fortran mangling kind.  */
15917                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
15918                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
15919                       && cu->producer
15920                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
15921                     SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_UNRESOLVED;
15922
15923                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
15924                      but it may be block-scoped.  */
15925                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
15926                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
15927                 }
15928               else
15929                 list_to_add = cu->list_in_scope;
15930             }
15931           else
15932             {
15933               /* We do not know the address of this symbol.
15934                  If it is an external symbol and we have type information
15935                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
15936                  The address of the variable will then be determined from
15937                  the minimal symbol table whenever the variable is
15938                  referenced.  */
15939               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
15940
15941               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
15942                  scope by DW_TAG_common_block.  */
15943               if (cu->language == language_fortran && die->parent
15944                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
15945                 {
15946                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
15947                      read_common_block is going to reset it.  */
15948                   if (!suppress_add)
15949                     list_to_add = cu->list_in_scope;
15950                 }
15951               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
15952                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
15953                 {
15954                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
15955                      may be block-scoped.  */
15956                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
15957                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
15958
15959                   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_UNRESOLVED;
15960                 }
15961               else if (!die_is_declaration (die, cu))
15962                 {
15963                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
15964                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
15965                   if (!suppress_add)
15966                     list_to_add = cu->list_in_scope;
15967                 }
15968             }
15969           break;
15970         case DW_TAG_formal_parameter:
15971           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
15972              not, we might be looking at an argument to an inlined function
15973              when we do not have enough information to show inlined frames;
15974              pretend it's a local variable in that case so that the user can
15975              still see it.  */
15976           if (context_stack_depth > 0
15977               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
15978             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
15979           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
15980           if (attr)
15981             {
15982               var_decode_location (attr, sym, cu);
15983             }
15984           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
15985           if (attr)
15986             {
15987               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
15988             }
15989
15990           list_to_add = cu->list_in_scope;
15991           break;
15992         case DW_TAG_unspecified_parameters:
15993           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
15994              interest in this information, so just ignore it for now.
15995              (FIXME?) */
15996           break;
15997         case DW_TAG_template_type_param:
15998           suppress_add = 1;
15999           /* Fall through.  */
16000         case DW_TAG_class_type:
16001         case DW_TAG_interface_type:
16002         case DW_TAG_structure_type:
16003         case DW_TAG_union_type:
16004         case DW_TAG_set_type:
16005         case DW_TAG_enumeration_type:
16006           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
16007           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
16008
16009           {
16010             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
16011                really ever be static objects: otherwise, if you try
16012                to, say, break of a class's method and you're in a file
16013                which doesn't mention that class, it won't work unless
16014                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
16015                saves you.  See the OtherFileClass tests in
16016                gdb.c++/namespace.exp.  */
16017
16018             if (!suppress_add)
16019               {
16020                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16021                                && (cu->language == language_cplus
16022                                    || cu->language == language_java)
16023                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16024
16025                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
16026                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
16027                    class declaration also defines a typedef for the
16028                    class.  */
16029                 if (cu->language == language_cplus
16030                     || cu->language == language_java
16031                     || cu->language == language_ada)
16032                   {
16033                     /* The symbol's name is already allocated along
16034                        with this objfile, so we don't need to
16035                        duplicate it for the type.  */
16036                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
16037                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
16038                   }
16039               }
16040           }
16041           break;
16042         case DW_TAG_typedef:
16043           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
16044           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
16045           list_to_add = cu->list_in_scope;
16046           break;
16047         case DW_TAG_base_type:
16048         case DW_TAG_subrange_type:
16049           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
16050           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
16051           list_to_add = cu->list_in_scope;
16052           break;
16053         case DW_TAG_enumerator:
16054           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
16055           if (attr)
16056             {
16057               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
16058             }
16059           {
16060             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
16061                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
16062
16063             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16064                            && (cu->language == language_cplus
16065                                || cu->language == language_java)
16066                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16067           }
16068           break;
16069         case DW_TAG_namespace:
16070           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
16071           list_to_add = &global_symbols;
16072           break;
16073         case DW_TAG_common_block:
16074           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
16075           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
16076           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
16077           break;
16078         default:
16079           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
16080              trash data, but since we must specifically ignore things
16081              we don't recognize, there is nothing else we should do at
16082              this point.  */
16083           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
16084                      dwarf_tag_name (die->tag));
16085           break;
16086         }
16087
16088       if (suppress_add)
16089         {
16090           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
16091           objfile->template_symbols = sym;
16092           list_to_add = NULL;
16093         }
16094
16095       if (list_to_add != NULL)
16096         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
16097
16098       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
16099          namespaces based on the demangled name.  */
16100       if (!processing_has_namespace_info
16101           && cu->language == language_cplus)
16102         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
16103     }
16104   return (sym);
16105 }
16106
16107 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
16108
16109 static struct symbol *
16110 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
16111 {
16112   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
16113 }
16114
16115 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
16116    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
16117    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
16118    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
16119    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
16120    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
16121    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
16122
16123 static gdb_byte *
16124 dwarf2_const_value_data (struct attribute *attr, struct type *type,
16125                          const char *name, struct obstack *obstack,
16126                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
16127 {
16128   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16129   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
16130                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
16131   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
16132
16133   if (bits < sizeof (*value) * 8)
16134     {
16135       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
16136       *value = l;
16137     }
16138   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
16139     *value = l;
16140   else
16141     {
16142       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
16143       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
16144       return bytes;
16145     }
16146
16147   return NULL;
16148 }
16149
16150 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
16151    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
16152    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
16153    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
16154    expression.  */
16155
16156 static void
16157 dwarf2_const_value_attr (struct attribute *attr, struct type *type,
16158                          const char *name, struct obstack *obstack,
16159                          struct dwarf2_cu *cu,
16160                          LONGEST *value, gdb_byte **bytes,
16161                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
16162 {
16163   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16164   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16165   struct dwarf_block *blk;
16166   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
16167                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
16168
16169   *value = 0;
16170   *bytes = NULL;
16171   *baton = NULL;
16172
16173   switch (attr->form)
16174     {
16175     case DW_FORM_addr:
16176     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16177       {
16178         gdb_byte *data;
16179
16180         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
16181           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
16182                                                         cu_header->addr_size,
16183                                                         TYPE_LENGTH (type));
16184         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
16185            piggyback on the existing location code rather than writing
16186            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
16187         *baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
16188                                 sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
16189         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
16190         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
16191
16192         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
16193         data = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, (*baton)->size);
16194         (*baton)->data = data;
16195
16196         data[0] = DW_OP_addr;
16197         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
16198                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
16199         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
16200       }
16201       break;
16202     case DW_FORM_string:
16203     case DW_FORM_strp:
16204     case DW_FORM_GNU_str_index:
16205     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
16206       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
16207          directly to it.  */
16208       *bytes = (gdb_byte *) DW_STRING (attr);
16209       break;
16210     case DW_FORM_block1:
16211     case DW_FORM_block2:
16212     case DW_FORM_block4:
16213     case DW_FORM_block:
16214     case DW_FORM_exprloc:
16215       blk = DW_BLOCK (attr);
16216       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
16217         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
16218                                                       TYPE_LENGTH (type));
16219       *bytes = blk->data;
16220       break;
16221
16222       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
16223          symbol's value "represented as it would be on the target
16224          architecture."  By the time we get here, it's already been
16225          converted to host endianness, so we just need to sign- or
16226          zero-extend it as appropriate.  */
16227     case DW_FORM_data1:
16228       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, type, name,
16229                                         obstack, cu, value, 8);
16230       break;
16231     case DW_FORM_data2:
16232       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, type, name,
16233                                         obstack, cu, value, 16);
16234       break;
16235     case DW_FORM_data4:
16236       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, type, name,
16237                                         obstack, cu, value, 32);
16238       break;
16239     case DW_FORM_data8:
16240       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, type, name,
16241                                         obstack, cu, value, 64);
16242       break;
16243
16244     case DW_FORM_sdata:
16245       *value = DW_SND (attr);
16246       break;
16247
16248     case DW_FORM_udata:
16249       *value = DW_UNSND (attr);
16250       break;
16251
16252     default:
16253       complaint (&symfile_complaints,
16254                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
16255                  dwarf_form_name (attr->form));
16256       *value = 0;
16257       break;
16258     }
16259 }
16260
16261
16262 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
16263
16264 static void
16265 dwarf2_const_value (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
16266                     struct dwarf2_cu *cu)
16267 {
16268   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16269   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16270   LONGEST value;
16271   gdb_byte *bytes;
16272   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
16273
16274   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
16275                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
16276                            &objfile->objfile_obstack, cu,
16277                            &value, &bytes, &baton);
16278
16279   if (baton != NULL)
16280     {
16281       SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym) = &dwarf2_locexpr_funcs;
16282       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
16283       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_COMPUTED;
16284     }
16285   else if (bytes != NULL)
16286      {
16287       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
16288       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST_BYTES;
16289     }
16290   else
16291     {
16292       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
16293       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
16294     }
16295 }
16296
16297 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
16298
16299 static struct type *
16300 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16301 {
16302   struct attribute *type_attr;
16303
16304   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
16305   if (!type_attr)
16306     {
16307       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
16308       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
16309     }
16310
16311   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
16312 }
16313
16314 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
16315    that allows to find parallel types through that information instead
16316    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
16317
16318 static int
16319 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
16320 {
16321   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
16322      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
16323      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
16324      to produce that information will be to put in place an indicator
16325      that we can use in order to determine whether the descriptive type
16326      info is available or not.  One suggestion that has been made is
16327      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
16328      that the descriptive type info is not available.  */
16329   return 0;
16330 }
16331
16332 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
16333    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
16334    attribute is not present.  */
16335
16336 static struct type *
16337 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16338 {
16339   struct attribute *type_attr;
16340
16341   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
16342   if (!type_attr)
16343     return NULL;
16344
16345   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
16346 }
16347
16348 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
16349    descriptive type accordingly.  */
16350
16351 static void
16352 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
16353                       struct dwarf2_cu *cu)
16354 {
16355   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
16356
16357   if (descriptive_type)
16358     {
16359       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
16360       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
16361     }
16362 }
16363
16364 /* Return the containing type of the die in question using its
16365    DW_AT_containing_type attribute.  */
16366
16367 static struct type *
16368 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16369 {
16370   struct attribute *type_attr;
16371
16372   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
16373   if (!type_attr)
16374     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
16375              "[in module %s]"), cu->objfile->name);
16376
16377   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
16378 }
16379
16380 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
16381    If there is no type substitute an error marker.  */
16382
16383 static struct type *
16384 lookup_die_type (struct die_info *die, struct attribute *attr,
16385                  struct dwarf2_cu *cu)
16386 {
16387   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16388   struct type *this_type;
16389
16390   /* First see if we have it cached.  */
16391
16392   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
16393     {
16394       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
16395       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
16396
16397       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
16398       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
16399     }
16400   else if (is_ref_attr (attr))
16401     {
16402       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
16403
16404       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
16405     }
16406   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
16407     {
16408       struct signatured_type *sig_type = DW_SIGNATURED_TYPE (attr);
16409
16410       /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
16411          the debug info.  */
16412       if (sig_type == NULL)
16413         error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE referenced from DIE "
16414                  "at 0x%x [in module %s]"),
16415                die->offset.sect_off, objfile->name);
16416
16417       gdb_assert (sig_type->per_cu.is_debug_types);
16418       /* If we haven't filled in type_offset_in_section yet, then we
16419          haven't read the type in yet.  */
16420       this_type = NULL;
16421       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0)
16422         {
16423           this_type =
16424             get_die_type_at_offset (sig_type->type_offset_in_section,
16425                                     &sig_type->per_cu);
16426         }
16427     }
16428   else
16429     {
16430       dump_die_for_error (die);
16431       error (_("Dwarf Error: Bad type attribute %s [in module %s]"),
16432              dwarf_attr_name (attr->name), objfile->name);
16433     }
16434
16435   /* If not cached we need to read it in.  */
16436
16437   if (this_type == NULL)
16438     {
16439       struct die_info *type_die;
16440       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
16441
16442       type_die = follow_die_ref_or_sig (die, attr, &type_cu);
16443       /* If we found the type now, it's probably because the type came
16444          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
16445          ours.  */
16446       this_type = get_die_type (type_die, type_cu);
16447       if (this_type == NULL)
16448         this_type = read_type_die_1 (type_die, type_cu);
16449     }
16450
16451   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
16452
16453   if (this_type == NULL)
16454     {
16455       char *message, *saved;
16456
16457       /* read_type_die already issued a complaint.  */
16458       message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
16459                             objfile->name,
16460                             cu->header.offset.sect_off,
16461                             die->offset.sect_off);
16462       saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
16463                              message, strlen (message));
16464       xfree (message);
16465
16466       this_type = init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
16467     }
16468
16469   return this_type;
16470 }
16471
16472 /* Return the type in DIE, CU.
16473    Returns NULL for invalid types.
16474
16475    This first does a lookup in the appropriate type_hash table,
16476    and only reads the die in if necessary.
16477
16478    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
16479
16480 static struct type *
16481 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16482 {
16483   struct type *this_type;
16484
16485   this_type = get_die_type (die, cu);
16486   if (this_type)
16487     return this_type;
16488
16489   return read_type_die_1 (die, cu);
16490 }
16491
16492 /* Read the type in DIE, CU.
16493    Returns NULL for invalid types.  */
16494
16495 static struct type *
16496 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16497 {
16498   struct type *this_type = NULL;
16499
16500   switch (die->tag)
16501     {
16502     case DW_TAG_class_type:
16503     case DW_TAG_interface_type:
16504     case DW_TAG_structure_type:
16505     case DW_TAG_union_type:
16506       this_type = read_structure_type (die, cu);
16507       break;
16508     case DW_TAG_enumeration_type:
16509       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
16510       break;
16511     case DW_TAG_subprogram:
16512     case DW_TAG_subroutine_type:
16513     case DW_TAG_inlined_subroutine:
16514       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
16515       break;
16516     case DW_TAG_array_type:
16517       this_type = read_array_type (die, cu);
16518       break;
16519     case DW_TAG_set_type:
16520       this_type = read_set_type (die, cu);
16521       break;
16522     case DW_TAG_pointer_type:
16523       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
16524       break;
16525     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
16526       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
16527       break;
16528     case DW_TAG_reference_type:
16529       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
16530       break;
16531     case DW_TAG_const_type:
16532       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
16533       break;
16534     case DW_TAG_volatile_type:
16535       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
16536       break;
16537     case DW_TAG_restrict_type:
16538       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
16539       break;
16540     case DW_TAG_string_type:
16541       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
16542       break;
16543     case DW_TAG_typedef:
16544       this_type = read_typedef (die, cu);
16545       break;
16546     case DW_TAG_subrange_type:
16547       this_type = read_subrange_type (die, cu);
16548       break;
16549     case DW_TAG_base_type:
16550       this_type = read_base_type (die, cu);
16551       break;
16552     case DW_TAG_unspecified_type:
16553       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
16554       break;
16555     case DW_TAG_namespace:
16556       this_type = read_namespace_type (die, cu);
16557       break;
16558     case DW_TAG_module:
16559       this_type = read_module_type (die, cu);
16560       break;
16561     default:
16562       complaint (&symfile_complaints,
16563                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
16564                  dwarf_tag_name (die->tag));
16565       break;
16566     }
16567
16568   return this_type;
16569 }
16570
16571 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
16572    this by looking for a member function; its demangled name will
16573    contain namespace info, if there is any.
16574    Return the computed name or NULL.
16575    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
16576    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
16577    In this case we know DIE has no useful parent.  */
16578
16579 static char *
16580 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16581 {
16582   struct die_info *spec_die;
16583   struct dwarf2_cu *spec_cu;
16584   struct die_info *child;
16585
16586   spec_cu = cu;
16587   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
16588   if (spec_die != NULL)
16589     {
16590       die = spec_die;
16591       cu = spec_cu;
16592     }
16593
16594   for (child = die->child;
16595        child != NULL;
16596        child = child->sibling)
16597     {
16598       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
16599         {
16600           struct attribute *attr;
16601
16602           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
16603           if (attr == NULL)
16604             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
16605           if (attr != NULL)
16606             {
16607               char *actual_name
16608                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
16609                                                      DW_STRING (attr));
16610               char *name = NULL;
16611
16612               if (actual_name != NULL)
16613                 {
16614                   char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
16615
16616                   if (die_name != NULL
16617                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
16618                     {
16619                       /* Strip off the class name from the full name.
16620                          We want the prefix.  */
16621                       int die_name_len = strlen (die_name);
16622                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
16623
16624                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
16625                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
16626                           && actual_name[actual_name_len
16627                                          - die_name_len - 1] == ':')
16628                         name =
16629                           obsavestring (actual_name,
16630                                         actual_name_len - die_name_len - 2,
16631                                         &cu->objfile->objfile_obstack);
16632                     }
16633                 }
16634               xfree (actual_name);
16635               return name;
16636             }
16637         }
16638     }
16639
16640   return NULL;
16641 }
16642
16643 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
16644    prefix part in such case.  See
16645    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
16646
16647 static char *
16648 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16649 {
16650   struct attribute *attr;
16651   char *base;
16652
16653   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
16654       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
16655     return NULL;
16656
16657   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
16658   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
16659     return NULL;
16660
16661   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
16662   if (attr == NULL)
16663     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
16664   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
16665     return NULL;
16666
16667   /* dwarf2_name had to be already called.  */
16668   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
16669
16670   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
16671   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
16672   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
16673     return "";
16674
16675   return obsavestring (DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr),
16676                        &cu->objfile->objfile_obstack);
16677 }
16678
16679 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
16680    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
16681
16682    For example, if we're within the method foo() in the following
16683    code:
16684
16685    namespace N {
16686      class C {
16687        void foo () {
16688        }
16689      };
16690    }
16691
16692    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
16693
16694 static const char *
16695 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16696 {
16697   struct die_info *parent, *spec_die;
16698   struct dwarf2_cu *spec_cu;
16699   struct type *parent_type;
16700   char *retval;
16701
16702   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
16703       && cu->language != language_fortran)
16704     return "";
16705
16706   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
16707   if (retval)
16708     return retval;
16709
16710   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
16711      For example, with GCC 3.4, given the code
16712
16713      namespace N {
16714        void foo() {
16715          // Definition of N::foo.
16716        }
16717      }
16718
16719      then we'll have a tree of DIEs like this:
16720
16721      1: DW_TAG_compile_unit
16722        2: DW_TAG_namespace        // N
16723          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
16724        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
16725             DW_AT_specification   // refers to die #3
16726
16727      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
16728      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
16729      #3.  */
16730   spec_cu = cu;
16731   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
16732   if (spec_die == NULL)
16733     parent = die->parent;
16734   else
16735     {
16736       parent = spec_die->parent;
16737       cu = spec_cu;
16738     }
16739
16740   if (parent == NULL)
16741     return "";
16742   else if (parent->building_fullname)
16743     {
16744       const char *name;
16745       const char *parent_name;
16746
16747       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
16748          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
16749          children of the parent class:
16750
16751          enum E {};
16752          template class <class Enum> Class{};
16753          Class<enum E> class_e;
16754
16755          1: DW_TAG_class_type (Class)
16756            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
16757              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
16758              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
16759              ...
16760            2: DW_TAG_template_type_param
16761               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
16762
16763          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
16764          infinite loop.  Consider:
16765
16766          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
16767          at Class, and go look over its template type parameters,
16768          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
16769          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
16770          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
16771          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
16772          find Class, and once again go look at its template type
16773          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
16774          as source-level parent of this die (it can't be, the language
16775          doesn't allow it), and break the loop here.  */
16776       name = dwarf2_name (die, cu);
16777       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
16778       complaint (&symfile_complaints,
16779                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
16780                  name ? name : "<unknown>",
16781                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
16782       return "";
16783     }
16784   else
16785     switch (parent->tag)
16786       {
16787       case DW_TAG_namespace:
16788         parent_type = read_type_die (parent, cu);
16789         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
16790            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
16791            Work around this problem here.  */
16792         if (cu->language == language_cplus
16793             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
16794           return "";
16795         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
16796         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
16797       case DW_TAG_class_type:
16798       case DW_TAG_interface_type:
16799       case DW_TAG_structure_type:
16800       case DW_TAG_union_type:
16801       case DW_TAG_module:
16802         parent_type = read_type_die (parent, cu);
16803         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
16804           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
16805         else
16806           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
16807              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
16808              So it does not need a prefix.  */
16809           return "";
16810       case DW_TAG_compile_unit:
16811       case DW_TAG_partial_unit:
16812         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
16813         if (cu->language == language_cplus
16814             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
16815             && die->child != NULL
16816             && (die->tag == DW_TAG_class_type
16817                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
16818                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
16819           {
16820             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
16821             if (name != NULL)
16822               return name;
16823           }
16824         return "";
16825       default:
16826         return determine_prefix (parent, cu);
16827       }
16828 }
16829
16830 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
16831    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
16832    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
16833    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
16834    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
16835
16836 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
16837
16838 static char *
16839 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
16840                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
16841 {
16842   const char *lead = "";
16843   const char *sep;
16844
16845   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
16846       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
16847     sep = "";
16848   else if (cu->language == language_java)
16849     sep = ".";
16850   else if (cu->language == language_fortran && physname)
16851     {
16852       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
16853          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
16854
16855       lead = "__";
16856       sep = "_MOD_";
16857     }
16858   else
16859     sep = "::";
16860
16861   if (prefix == NULL)
16862     prefix = "";
16863   if (suffix == NULL)
16864     suffix = "";
16865
16866   if (obs == NULL)
16867     {
16868       char *retval
16869         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
16870
16871       strcpy (retval, lead);
16872       strcat (retval, prefix);
16873       strcat (retval, sep);
16874       strcat (retval, suffix);
16875       return retval;
16876     }
16877   else
16878     {
16879       /* We have an obstack.  */
16880       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
16881     }
16882 }
16883
16884 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
16885
16886 static struct die_info *
16887 sibling_die (struct die_info *die)
16888 {
16889   return die->sibling;
16890 }
16891
16892 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
16893
16894 static char *
16895 dwarf2_canonicalize_name (char *name, struct dwarf2_cu *cu,
16896                           struct obstack *obstack)
16897 {
16898   if (name && cu->language == language_cplus)
16899     {
16900       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
16901
16902       if (canon_name != NULL)
16903         {
16904           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
16905             name = obsavestring (canon_name, strlen (canon_name),
16906                                  obstack);
16907           xfree (canon_name);
16908         }
16909     }
16910
16911   return name;
16912 }
16913
16914 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
16915
16916 static char *
16917 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16918 {
16919   struct attribute *attr;
16920
16921   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
16922   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
16923       && die->tag != DW_TAG_class_type
16924       && die->tag != DW_TAG_interface_type
16925       && die->tag != DW_TAG_structure_type
16926       && die->tag != DW_TAG_union_type)
16927     return NULL;
16928
16929   switch (die->tag)
16930     {
16931     case DW_TAG_compile_unit:
16932     case DW_TAG_partial_unit:
16933       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
16934          a source language identifier.  */
16935     case DW_TAG_enumeration_type:
16936     case DW_TAG_enumerator:
16937       /* These tags always have simple identifiers already; no need
16938          to canonicalize them.  */
16939       return DW_STRING (attr);
16940
16941     case DW_TAG_subprogram:
16942       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
16943          the class name when we see this special case.  */
16944       if (cu->language == language_java
16945           && DW_STRING (attr) != NULL
16946           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
16947         {
16948           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
16949           struct die_info *spec_die;
16950
16951           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
16952              For this special case, return the name of the parent class.  */
16953
16954           /* GCJ may output suprogram DIEs with AT_specification set.
16955              If so, use the name of the specified DIE.  */
16956           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
16957           if (spec_die != NULL)
16958             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
16959
16960           do
16961             {
16962               die = die->parent;
16963               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
16964                 return dwarf2_name (die, cu);
16965             }
16966           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
16967                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
16968         }
16969       break;
16970
16971     case DW_TAG_class_type:
16972     case DW_TAG_interface_type:
16973     case DW_TAG_structure_type:
16974     case DW_TAG_union_type:
16975       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
16976          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
16977          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
16978          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
16979       if (attr && DW_STRING (attr)
16980           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
16981               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
16982         return NULL;
16983
16984       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
16985          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
16986       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
16987         {
16988           char *demangled = NULL;
16989
16990           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
16991           if (attr == NULL)
16992             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
16993
16994           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
16995             return NULL;
16996
16997           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
16998              call for the same DIE.  */
16999           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
17000             demangled = cplus_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
17001
17002           if (demangled)
17003             {
17004               char *base;
17005
17006               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
17007               DW_STRING (attr) = obsavestring (demangled, strlen (demangled),
17008                                                &cu->objfile->objfile_obstack);
17009               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
17010               xfree (demangled);
17011
17012               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
17013                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
17014               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
17015               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
17016                 return &base[1];
17017               else
17018                 return DW_STRING (attr);
17019             }
17020         }
17021       break;
17022
17023     default:
17024       break;
17025     }
17026
17027   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
17028     {
17029       DW_STRING (attr)
17030         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
17031                                     &cu->objfile->objfile_obstack);
17032       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
17033     }
17034   return DW_STRING (attr);
17035 }
17036
17037 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
17038    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
17039    containing the return value on output.  */
17040
17041 static struct die_info *
17042 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
17043 {
17044   struct attribute *attr;
17045
17046   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
17047   if (attr == NULL)
17048     return NULL;
17049
17050   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
17051 }
17052
17053 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
17054
17055 static const char *
17056 dwarf_tag_name (unsigned tag)
17057 {
17058   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
17059
17060   if (name == NULL)
17061     return "DW_TAG_<unknown>";
17062
17063   return name;
17064 }
17065
17066 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
17067
17068 static const char *
17069 dwarf_attr_name (unsigned attr)
17070 {
17071   const char *name;
17072
17073 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
17074   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
17075     return "DW_AT_MIPS_fde";
17076 #else
17077   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
17078     return "DW_AT_HP_block_index";
17079 #endif
17080
17081   name = get_DW_AT_name (attr);
17082
17083   if (name == NULL)
17084     return "DW_AT_<unknown>";
17085
17086   return name;
17087 }
17088
17089 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
17090
17091 static const char *
17092 dwarf_form_name (unsigned form)
17093 {
17094   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
17095
17096   if (name == NULL)
17097     return "DW_FORM_<unknown>";
17098
17099   return name;
17100 }
17101
17102 static char *
17103 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
17104 {
17105   if (mybool)
17106     return "TRUE";
17107   else
17108     return "FALSE";
17109 }
17110
17111 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
17112
17113 static const char *
17114 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
17115 {
17116   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
17117
17118   if (name == NULL)
17119     return "DW_ATE_<unknown>";
17120
17121   return name;
17122 }
17123
17124 static void
17125 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
17126 {
17127   unsigned int i;
17128
17129   print_spaces (indent, f);
17130   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
17131            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
17132
17133   if (die->parent != NULL)
17134     {
17135       print_spaces (indent, f);
17136       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
17137                           die->parent->offset.sect_off);
17138     }
17139
17140   print_spaces (indent, f);
17141   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
17142            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
17143
17144   print_spaces (indent, f);
17145   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
17146
17147   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
17148     {
17149       print_spaces (indent, f);
17150       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
17151                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
17152                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
17153
17154       switch (die->attrs[i].form)
17155         {
17156         case DW_FORM_addr:
17157         case DW_FORM_GNU_addr_index:
17158           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
17159           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
17160           break;
17161         case DW_FORM_block2:
17162         case DW_FORM_block4:
17163         case DW_FORM_block:
17164         case DW_FORM_block1:
17165           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
17166                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
17167           break;
17168         case DW_FORM_exprloc:
17169           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
17170                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
17171           break;
17172         case DW_FORM_ref_addr:
17173           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
17174           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
17175           break;
17176         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
17177           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
17178           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
17179           break;
17180         case DW_FORM_ref1:
17181         case DW_FORM_ref2:
17182         case DW_FORM_ref4:
17183         case DW_FORM_ref8:
17184         case DW_FORM_ref_udata:
17185           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
17186                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17187           break;
17188         case DW_FORM_data1:
17189         case DW_FORM_data2:
17190         case DW_FORM_data4:
17191         case DW_FORM_data8:
17192         case DW_FORM_udata:
17193         case DW_FORM_sdata:
17194           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
17195                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17196           break;
17197         case DW_FORM_sec_offset:
17198           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
17199                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17200           break;
17201         case DW_FORM_ref_sig8:
17202           if (DW_SIGNATURED_TYPE (&die->attrs[i]) != NULL)
17203             fprintf_unfiltered (f, "signatured type, offset: 0x%x",
17204                          DW_SIGNATURED_TYPE (&die->attrs[i])->per_cu.offset.sect_off);
17205           else
17206             fprintf_unfiltered (f, "signatured type, offset: unknown");
17207           break;
17208         case DW_FORM_string:
17209         case DW_FORM_strp:
17210         case DW_FORM_GNU_str_index:
17211         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
17212           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
17213                    DW_STRING (&die->attrs[i])
17214                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
17215                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
17216           break;
17217         case DW_FORM_flag:
17218           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
17219             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
17220           else
17221             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
17222           break;
17223         case DW_FORM_flag_present:
17224           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
17225           break;
17226         case DW_FORM_indirect:
17227           /* The reader will have reduced the indirect form to
17228              the "base form" so this form should not occur.  */
17229           fprintf_unfiltered (f, 
17230                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
17231           break;
17232         default:
17233           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
17234                    die->attrs[i].form);
17235           break;
17236         }
17237       fprintf_unfiltered (f, "\n");
17238     }
17239 }
17240
17241 static void
17242 dump_die_for_error (struct die_info *die)
17243 {
17244   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
17245 }
17246
17247 static void
17248 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
17249 {
17250   int indent = level * 4;
17251
17252   gdb_assert (die != NULL);
17253
17254   if (level >= max_level)
17255     return;
17256
17257   dump_die_shallow (f, indent, die);
17258
17259   if (die->child != NULL)
17260     {
17261       print_spaces (indent, f);
17262       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
17263       if (level + 1 < max_level)
17264         {
17265           fprintf_unfiltered (f, "\n");
17266           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
17267         }
17268       else
17269         {
17270           fprintf_unfiltered (f,
17271                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
17272         }
17273     }
17274
17275   if (die->sibling != NULL && level > 0)
17276     {
17277       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
17278     }
17279 }
17280
17281 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
17282    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
17283
17284 void
17285 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
17286 {
17287   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
17288 }
17289
17290 static void
17291 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17292 {
17293   void **slot;
17294
17295   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
17296                                    INSERT);
17297
17298   *slot = die;
17299 }
17300
17301 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
17302    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
17303
17304 static int
17305 is_ref_attr (struct attribute *attr)
17306 {
17307   switch (attr->form)
17308     {
17309     case DW_FORM_ref_addr:
17310     case DW_FORM_ref1:
17311     case DW_FORM_ref2:
17312     case DW_FORM_ref4:
17313     case DW_FORM_ref8:
17314     case DW_FORM_ref_udata:
17315     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
17316       return 1;
17317     default:
17318       return 0;
17319     }
17320 }
17321
17322 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
17323    required kind.  */
17324
17325 static sect_offset
17326 dwarf2_get_ref_die_offset (struct attribute *attr)
17327 {
17328   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
17329
17330   if (is_ref_attr (attr))
17331     return retval;
17332
17333   retval.sect_off = 0;
17334   complaint (&symfile_complaints,
17335              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
17336              dwarf_form_name (attr->form));
17337   return retval;
17338 }
17339
17340 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
17341  * the value held by the attribute is not constant.  */
17342
17343 static LONGEST
17344 dwarf2_get_attr_constant_value (struct attribute *attr, int default_value)
17345 {
17346   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
17347     return DW_SND (attr);
17348   else if (attr->form == DW_FORM_udata
17349            || attr->form == DW_FORM_data1
17350            || attr->form == DW_FORM_data2
17351            || attr->form == DW_FORM_data4
17352            || attr->form == DW_FORM_data8)
17353     return DW_UNSND (attr);
17354   else
17355     {
17356       complaint (&symfile_complaints,
17357                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
17358                  dwarf_form_name (attr->form));
17359       return default_value;
17360     }
17361 }
17362
17363 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
17364    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
17365    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
17366
17367 static struct die_info *
17368 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, struct attribute *attr,
17369                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
17370 {
17371   struct die_info *die;
17372
17373   if (is_ref_attr (attr))
17374     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
17375   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
17376     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
17377   else
17378     {
17379       dump_die_for_error (src_die);
17380       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
17381              (*ref_cu)->objfile->name);
17382     }
17383
17384   return die;
17385 }
17386
17387 /* Follow reference OFFSET.
17388    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
17389    On exit *REF_CU is the CU of the result.
17390    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
17391
17392 static struct die_info *
17393 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
17394                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
17395 {
17396   struct die_info temp_die;
17397   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
17398
17399   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
17400
17401   target_cu = cu;
17402
17403   if (cu->per_cu->is_debug_types)
17404     {
17405       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
17406          If they need to, they have to reference a signatured type via
17407          DW_FORM_ref_sig8.  */
17408       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
17409         return NULL;
17410     }
17411   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
17412            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
17413     {
17414       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
17415
17416       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
17417                                                  cu->objfile);
17418
17419       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
17420       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
17421         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
17422
17423       target_cu = per_cu->cu;
17424     }
17425   else if (cu->dies == NULL)
17426     {
17427       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
17428       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
17429       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
17430     }
17431
17432   *ref_cu = target_cu;
17433   temp_die.offset = offset;
17434   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
17435 }
17436
17437 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
17438    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
17439    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
17440
17441 static struct die_info *
17442 follow_die_ref (struct die_info *src_die, struct attribute *attr,
17443                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
17444 {
17445   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
17446   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
17447   struct die_info *die;
17448
17449   die = follow_die_offset (offset,
17450                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
17451                             || cu->per_cu->is_dwz),
17452                            ref_cu);
17453   if (!die)
17454     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
17455            "at 0x%x [in module %s]"),
17456            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
17457
17458   return die;
17459 }
17460
17461 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
17462    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
17463    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
17464
17465 struct dwarf2_locexpr_baton
17466 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
17467                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
17468                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
17469                                void *baton)
17470 {
17471   struct dwarf2_cu *cu;
17472   struct die_info *die;
17473   struct attribute *attr;
17474   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
17475
17476   dw2_setup (per_cu->objfile);
17477
17478   if (per_cu->cu == NULL)
17479     load_cu (per_cu);
17480   cu = per_cu->cu;
17481
17482   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
17483   if (!die)
17484     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
17485            offset.sect_off, per_cu->objfile->name);
17486
17487   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17488   if (!attr)
17489     {
17490       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
17491          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
17492
17493       retval.data = NULL;
17494       retval.size = 0;
17495     }
17496   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
17497     {
17498       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
17499       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
17500       size_t size;
17501
17502       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
17503
17504       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
17505                                                      &size, pc);
17506       retval.size = size;
17507     }
17508   else
17509     {
17510       if (!attr_form_is_block (attr))
17511         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
17512                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
17513                offset.sect_off, per_cu->objfile->name);
17514
17515       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
17516       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
17517     }
17518   retval.per_cu = cu->per_cu;
17519
17520   age_cached_comp_units ();
17521
17522   return retval;
17523 }
17524
17525 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
17526    offset.  */
17527
17528 struct dwarf2_locexpr_baton
17529 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
17530                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
17531                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
17532                              void *baton)
17533 {
17534   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
17535
17536   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
17537 }
17538
17539 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
17540    PER_CU.  */
17541
17542 struct type *
17543 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
17544                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
17545 {
17546   sect_offset die_offset_sect;
17547
17548   dw2_setup (per_cu->objfile);
17549
17550   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
17551   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
17552 }
17553
17554 /* Follow the signature attribute ATTR in SRC_DIE.
17555    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
17556    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
17557
17558 static struct die_info *
17559 follow_die_sig (struct die_info *src_die, struct attribute *attr,
17560                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
17561 {
17562   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
17563   struct die_info temp_die;
17564   struct signatured_type *sig_type = DW_SIGNATURED_TYPE (attr);
17565   struct dwarf2_cu *sig_cu;
17566   struct die_info *die;
17567
17568   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
17569      the debug info.  */
17570   if (sig_type == NULL)
17571     error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE referenced from DIE "
17572              "at 0x%x [in module %s]"),
17573            src_die->offset.sect_off, objfile->name);
17574
17575   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
17576
17577   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
17578     read_signatured_type (sig_type);
17579
17580   gdb_assert (sig_type->per_cu.cu != NULL);
17581
17582   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
17583   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
17584   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
17585   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
17586                              temp_die.offset.sect_off);
17587   if (die)
17588     {
17589       *ref_cu = sig_cu;
17590       return die;
17591     }
17592
17593   error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE at 0x%x referenced "
17594          "from DIE at 0x%x [in module %s]"),
17595          temp_die.offset.sect_off, src_die->offset.sect_off, objfile->name);
17596 }
17597
17598 /* Given an offset of a signatured type, return its signatured_type.  */
17599
17600 static struct signatured_type *
17601 lookup_signatured_type_at_offset (struct objfile *objfile,
17602                                   struct dwarf2_section_info *section,
17603                                   sect_offset offset)
17604 {
17605   gdb_byte *info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
17606   unsigned int length, initial_length_size;
17607   unsigned int sig_offset;
17608   struct signatured_type find_entry, *sig_type;
17609
17610   length = read_initial_length (objfile->obfd, info_ptr, &initial_length_size);
17611   sig_offset = (initial_length_size
17612                 + 2 /*version*/
17613                 + (initial_length_size == 4 ? 4 : 8) /*debug_abbrev_offset*/
17614                 + 1 /*address_size*/);
17615   find_entry.signature = bfd_get_64 (objfile->obfd, info_ptr + sig_offset);
17616   sig_type = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
17617
17618   /* This is only used to lookup previously recorded types.
17619      If we didn't find it, it's our bug.  */
17620   gdb_assert (sig_type != NULL);
17621   gdb_assert (offset.sect_off == sig_type->per_cu.offset.sect_off);
17622
17623   return sig_type;
17624 }
17625
17626 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
17627
17628 static void
17629 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
17630 {
17631   struct signatured_type *sig_type;
17632
17633   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
17634   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
17635
17636   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
17637      Fortunately this is an easy translation.  */
17638   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
17639   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
17640
17641   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
17642
17643   read_signatured_type (sig_type);
17644
17645   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
17646 }
17647
17648 /* die_reader_func for read_signatured_type.
17649    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
17650    but is kept separate for now.  */
17651
17652 static void
17653 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
17654                              gdb_byte *info_ptr,
17655                              struct die_info *comp_unit_die,
17656                              int has_children,
17657                              void *data)
17658 {
17659   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
17660
17661   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
17662   cu->die_hash =
17663     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
17664                           die_hash,
17665                           die_eq,
17666                           NULL,
17667                           &cu->comp_unit_obstack,
17668                           hashtab_obstack_allocate,
17669                           dummy_obstack_deallocate);
17670
17671   if (has_children)
17672     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
17673                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
17674   cu->dies = comp_unit_die;
17675   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
17676
17677   /* We try not to read any attributes in this function, because not
17678      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
17679      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
17680      or we won't be able to build types correctly.
17681      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
17682      producer-specific interpretation.  */
17683   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
17684 }
17685
17686 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
17687    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
17688    read in the real type from the DWO file as well.  */
17689
17690 static void
17691 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
17692 {
17693   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
17694
17695   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
17696   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
17697
17698   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
17699                            read_signatured_type_reader, NULL);
17700 }
17701
17702 /* Decode simple location descriptions.
17703    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
17704    the location and return the value.
17705
17706    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
17707    now: for the address of static or global variables (partial symbols
17708    only) and for offsets into structures which are expected to be
17709    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
17710    and only the constant case should remain.  That will let this
17711    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
17712    without complaint for global variables (for instance, global
17713    register values and thread-local values).
17714
17715    A location description containing no operations indicates that the
17716    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
17717    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
17718    callers will only want a very basic result and this can become a
17719    complaint.
17720
17721    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
17722
17723 static CORE_ADDR
17724 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
17725 {
17726   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17727   size_t i;
17728   size_t size = blk->size;
17729   gdb_byte *data = blk->data;
17730   CORE_ADDR stack[64];
17731   int stacki;
17732   unsigned int bytes_read, unsnd;
17733   gdb_byte op;
17734
17735   i = 0;
17736   stacki = 0;
17737   stack[stacki] = 0;
17738   stack[++stacki] = 0;
17739
17740   while (i < size)
17741     {
17742       op = data[i++];
17743       switch (op)
17744         {
17745         case DW_OP_lit0:
17746         case DW_OP_lit1:
17747         case DW_OP_lit2:
17748         case DW_OP_lit3:
17749         case DW_OP_lit4:
17750         case DW_OP_lit5:
17751         case DW_OP_lit6:
17752         case DW_OP_lit7:
17753         case DW_OP_lit8:
17754         case DW_OP_lit9:
17755         case DW_OP_lit10:
17756         case DW_OP_lit11:
17757         case DW_OP_lit12:
17758         case DW_OP_lit13:
17759         case DW_OP_lit14:
17760         case DW_OP_lit15:
17761         case DW_OP_lit16:
17762         case DW_OP_lit17:
17763         case DW_OP_lit18:
17764         case DW_OP_lit19:
17765         case DW_OP_lit20:
17766         case DW_OP_lit21:
17767         case DW_OP_lit22:
17768         case DW_OP_lit23:
17769         case DW_OP_lit24:
17770         case DW_OP_lit25:
17771         case DW_OP_lit26:
17772         case DW_OP_lit27:
17773         case DW_OP_lit28:
17774         case DW_OP_lit29:
17775         case DW_OP_lit30:
17776         case DW_OP_lit31:
17777           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
17778           break;
17779
17780         case DW_OP_reg0:
17781         case DW_OP_reg1:
17782         case DW_OP_reg2:
17783         case DW_OP_reg3:
17784         case DW_OP_reg4:
17785         case DW_OP_reg5:
17786         case DW_OP_reg6:
17787         case DW_OP_reg7:
17788         case DW_OP_reg8:
17789         case DW_OP_reg9:
17790         case DW_OP_reg10:
17791         case DW_OP_reg11:
17792         case DW_OP_reg12:
17793         case DW_OP_reg13:
17794         case DW_OP_reg14:
17795         case DW_OP_reg15:
17796         case DW_OP_reg16:
17797         case DW_OP_reg17:
17798         case DW_OP_reg18:
17799         case DW_OP_reg19:
17800         case DW_OP_reg20:
17801         case DW_OP_reg21:
17802         case DW_OP_reg22:
17803         case DW_OP_reg23:
17804         case DW_OP_reg24:
17805         case DW_OP_reg25:
17806         case DW_OP_reg26:
17807         case DW_OP_reg27:
17808         case DW_OP_reg28:
17809         case DW_OP_reg29:
17810         case DW_OP_reg30:
17811         case DW_OP_reg31:
17812           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
17813           if (i < size)
17814             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
17815           break;
17816
17817         case DW_OP_regx:
17818           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
17819           i += bytes_read;
17820           stack[++stacki] = unsnd;
17821           if (i < size)
17822             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
17823           break;
17824
17825         case DW_OP_addr:
17826           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
17827                                           cu, &bytes_read);
17828           i += bytes_read;
17829           break;
17830
17831         case DW_OP_const1u:
17832           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
17833           i += 1;
17834           break;
17835
17836         case DW_OP_const1s:
17837           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
17838           i += 1;
17839           break;
17840
17841         case DW_OP_const2u:
17842           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
17843           i += 2;
17844           break;
17845
17846         case DW_OP_const2s:
17847           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
17848           i += 2;
17849           break;
17850
17851         case DW_OP_const4u:
17852           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
17853           i += 4;
17854           break;
17855
17856         case DW_OP_const4s:
17857           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
17858           i += 4;
17859           break;
17860
17861         case DW_OP_const8u:
17862           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
17863           i += 8;
17864           break;
17865
17866         case DW_OP_constu:
17867           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
17868                                                   &bytes_read);
17869           i += bytes_read;
17870           break;
17871
17872         case DW_OP_consts:
17873           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
17874           i += bytes_read;
17875           break;
17876
17877         case DW_OP_dup:
17878           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
17879           stacki++;
17880           break;
17881
17882         case DW_OP_plus:
17883           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
17884           stacki--;
17885           break;
17886
17887         case DW_OP_plus_uconst:
17888           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
17889                                                  &bytes_read);
17890           i += bytes_read;
17891           break;
17892
17893         case DW_OP_minus:
17894           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
17895           stacki--;
17896           break;
17897
17898         case DW_OP_deref:
17899           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
17900              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
17901              global symbols, although the variable's address will be bogus
17902              in the psymtab.  */
17903           if (i < size)
17904             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
17905           break;
17906
17907         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
17908           /* The top of the stack has the offset from the beginning
17909              of the thread control block at which the variable is located.  */
17910           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
17911              be returned.  */
17912           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
17913              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
17914              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
17915              which have DW_OP_addr 0.  */
17916           if (i < size)
17917             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
17918           stack[stacki]++;
17919           break;
17920
17921         case DW_OP_GNU_uninit:
17922           break;
17923
17924         case DW_OP_GNU_addr_index:
17925         case DW_OP_GNU_const_index:
17926           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
17927                                                          &bytes_read);
17928           i += bytes_read;
17929           break;
17930
17931         default:
17932           {
17933             const char *name = get_DW_OP_name (op);
17934
17935             if (name)
17936               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
17937                          name);
17938             else
17939               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
17940                          op);
17941           }
17942
17943           return (stack[stacki]);
17944         }
17945
17946       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
17947          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
17948       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
17949         {
17950           complaint (&symfile_complaints,
17951                      _("location description stack overflow"));
17952           return 0;
17953         }
17954
17955       if (stacki <= 0)
17956         {
17957           complaint (&symfile_complaints,
17958                      _("location description stack underflow"));
17959           return 0;
17960         }
17961     }
17962   return (stack[stacki]);
17963 }
17964
17965 /* memory allocation interface */
17966
17967 static struct dwarf_block *
17968 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
17969 {
17970   struct dwarf_block *blk;
17971
17972   blk = (struct dwarf_block *)
17973     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
17974   return (blk);
17975 }
17976
17977 static struct die_info *
17978 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
17979 {
17980   struct die_info *die;
17981   size_t size = sizeof (struct die_info);
17982
17983   if (num_attrs > 1)
17984     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
17985
17986   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
17987   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
17988   return (die);
17989 }
17990
17991 \f
17992 /* Macro support.  */
17993
17994 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
17995    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
17996    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
17997    responsible for freeing it.  */
17998 static char *
17999 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
18000 {
18001   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
18002      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
18003   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
18004     {
18005       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
18006
18007       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name))
18008         return xstrdup (fe->name);
18009       else
18010         {
18011           const char *dir;
18012           int dir_len;
18013           char *full_name;
18014
18015           if (fe->dir_index)
18016             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
18017           else
18018             dir = comp_dir;
18019
18020           if (dir)
18021             {
18022               dir_len = strlen (dir);
18023               full_name = xmalloc (dir_len + 1 + strlen (fe->name) + 1);
18024               strcpy (full_name, dir);
18025               full_name[dir_len] = '/';
18026               strcpy (full_name + dir_len + 1, fe->name);
18027               return full_name;
18028             }
18029           else
18030             return xstrdup (fe->name);
18031         }
18032     }
18033   else
18034     {
18035       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
18036          record the macro definitions made in the file, even if we
18037          won't be able to find the file by name.  */
18038       char fake_name[80];
18039
18040       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
18041                  "<bad macro file number %d>", file);
18042
18043       complaint (&symfile_complaints,
18044                  _("bad file number in macro information (%d)"),
18045                  file);
18046
18047       return xstrdup (fake_name);
18048     }
18049 }
18050
18051
18052 static struct macro_source_file *
18053 macro_start_file (int file, int line,
18054                   struct macro_source_file *current_file,
18055                   const char *comp_dir,
18056                   struct line_header *lh, struct objfile *objfile)
18057 {
18058   /* The full name of this source file.  */
18059   char *full_name = file_full_name (file, lh, comp_dir);
18060
18061   /* We don't create a macro table for this compilation unit
18062      at all until we actually get a filename.  */
18063   if (! pending_macros)
18064     pending_macros = new_macro_table (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
18065                                       objfile->per_bfd->macro_cache);
18066
18067   if (! current_file)
18068     {
18069       /* If we have no current file, then this must be the start_file
18070          directive for the compilation unit's main source file.  */
18071       current_file = macro_set_main (pending_macros, full_name);
18072       macro_define_special (pending_macros);
18073     }
18074   else
18075     current_file = macro_include (current_file, line, full_name);
18076
18077   xfree (full_name);
18078
18079   return current_file;
18080 }
18081
18082
18083 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
18084    followed by a null byte.  */
18085 static char *
18086 copy_string (const char *buf, int len)
18087 {
18088   char *s = xmalloc (len + 1);
18089
18090   memcpy (s, buf, len);
18091   s[len] = '\0';
18092   return s;
18093 }
18094
18095
18096 static const char *
18097 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
18098 {
18099   if (*p == ' ')
18100     {
18101       complaint (&symfile_complaints,
18102                  _("macro definition contains spaces "
18103                    "in formal argument list:\n`%s'"),
18104                  body);
18105
18106       while (*p == ' ')
18107         p++;
18108     }
18109
18110   return p;
18111 }
18112
18113
18114 static void
18115 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
18116                         const char *body)
18117 {
18118   const char *p;
18119
18120   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
18121      definitions, it should be:
18122
18123         <macro name> " " <definition>
18124
18125      For function-like macro definitions, it should be:
18126
18127         <macro name> "() " <definition>
18128      or
18129         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
18130
18131      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
18132      <definition>.
18133
18134      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
18135      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
18136      the space when the macro's definition is the empty string.
18137
18138      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
18139      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
18140      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
18141      commas.  */
18142
18143
18144   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
18145      by either a space or null character (for an object-like macro) or
18146      an opening paren (for a function-like macro).  */
18147   for (p = body; *p; p++)
18148     if (*p == ' ' || *p == '(')
18149       break;
18150
18151   if (*p == ' ' || *p == '\0')
18152     {
18153       /* It's an object-like macro.  */
18154       int name_len = p - body;
18155       char *name = copy_string (body, name_len);
18156       const char *replacement;
18157
18158       if (*p == ' ')
18159         replacement = body + name_len + 1;
18160       else
18161         {
18162           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
18163           replacement = body + name_len;
18164         }
18165
18166       macro_define_object (file, line, name, replacement);
18167
18168       xfree (name);
18169     }
18170   else if (*p == '(')
18171     {
18172       /* It's a function-like macro.  */
18173       char *name = copy_string (body, p - body);
18174       int argc = 0;
18175       int argv_size = 1;
18176       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
18177
18178       p++;
18179
18180       p = consume_improper_spaces (p, body);
18181
18182       /* Parse the formal argument list.  */
18183       while (*p && *p != ')')
18184         {
18185           /* Find the extent of the current argument name.  */
18186           const char *arg_start = p;
18187
18188           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
18189             p++;
18190
18191           if (! *p || p == arg_start)
18192             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
18193           else
18194             {
18195               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
18196               if (argc >= argv_size)
18197                 {
18198                   argv_size *= 2;
18199                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
18200                 }
18201
18202               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
18203             }
18204
18205           p = consume_improper_spaces (p, body);
18206
18207           /* Consume the comma, if present.  */
18208           if (*p == ',')
18209             {
18210               p++;
18211
18212               p = consume_improper_spaces (p, body);
18213             }
18214         }
18215
18216       if (*p == ')')
18217         {
18218           p++;
18219
18220           if (*p == ' ')
18221             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
18222             macro_define_function (file, line, name,
18223                                    argc, (const char **) argv,
18224                                    p + 1);
18225           else if (*p == '\0')
18226             {
18227               /* Complain, but do define it.  */
18228               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
18229               macro_define_function (file, line, name,
18230                                      argc, (const char **) argv,
18231                                      p);
18232             }
18233           else
18234             /* Just complain.  */
18235             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
18236         }
18237       else
18238         /* Just complain.  */
18239         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
18240
18241       xfree (name);
18242       {
18243         int i;
18244
18245         for (i = 0; i < argc; i++)
18246           xfree (argv[i]);
18247       }
18248       xfree (argv);
18249     }
18250   else
18251     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
18252 }
18253
18254 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
18255    Returns the new pointer.  */
18256
18257 static gdb_byte *
18258 skip_form_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *bytes, gdb_byte *buffer_end,
18259                  enum dwarf_form form,
18260                  unsigned int offset_size,
18261                  struct dwarf2_section_info *section)
18262 {
18263   unsigned int bytes_read;
18264
18265   switch (form)
18266     {
18267     case DW_FORM_data1:
18268     case DW_FORM_flag:
18269       ++bytes;
18270       break;
18271
18272     case DW_FORM_data2:
18273       bytes += 2;
18274       break;
18275
18276     case DW_FORM_data4:
18277       bytes += 4;
18278       break;
18279
18280     case DW_FORM_data8:
18281       bytes += 8;
18282       break;
18283
18284     case DW_FORM_string:
18285       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
18286       bytes += bytes_read;
18287       break;
18288
18289     case DW_FORM_sec_offset:
18290     case DW_FORM_strp:
18291     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18292       bytes += offset_size;
18293       break;
18294
18295     case DW_FORM_block:
18296       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
18297       bytes += bytes_read;
18298       break;
18299
18300     case DW_FORM_block1:
18301       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
18302       break;
18303     case DW_FORM_block2:
18304       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
18305       break;
18306     case DW_FORM_block4:
18307       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
18308       break;
18309
18310     case DW_FORM_sdata:
18311     case DW_FORM_udata:
18312     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18313     case DW_FORM_GNU_str_index:
18314       bytes = (gdb_byte *) gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
18315       if (bytes == NULL)
18316         {
18317           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
18318           return NULL;
18319         }
18320       break;
18321
18322     default:
18323       {
18324       complain:
18325         complaint (&symfile_complaints,
18326                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
18327                    form,
18328                    section->asection->name);
18329         return NULL;
18330       }
18331     }
18332
18333   return bytes;
18334 }
18335
18336 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
18337    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
18338    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
18339
18340 static gdb_byte *
18341 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
18342                      gdb_byte **opcode_definitions,
18343                      gdb_byte *mac_ptr, gdb_byte *mac_end,
18344                      bfd *abfd,
18345                      unsigned int offset_size,
18346                      struct dwarf2_section_info *section)
18347 {
18348   unsigned int bytes_read, i;
18349   unsigned long arg;
18350   gdb_byte *defn;
18351
18352   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
18353     {
18354       complaint (&symfile_complaints,
18355                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
18356                  opcode);
18357       return NULL;
18358     }
18359
18360   defn = opcode_definitions[opcode];
18361   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
18362   defn += bytes_read;
18363
18364   for (i = 0; i < arg; ++i)
18365     {
18366       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
18367                                  section);
18368       if (mac_ptr == NULL)
18369         {
18370           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
18371           return NULL;
18372         }
18373     }
18374
18375   return mac_ptr;
18376 }
18377
18378 /* A helper function which parses the header of a macro section.
18379    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
18380    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
18381    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
18382
18383 static gdb_byte *
18384 dwarf_parse_macro_header (gdb_byte **opcode_definitions,
18385                           bfd *abfd,
18386                           gdb_byte *mac_ptr,
18387                           unsigned int *offset_size,
18388                           int section_is_gnu)
18389 {
18390   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
18391
18392   if (section_is_gnu)
18393     {
18394       unsigned int version, flags;
18395
18396       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
18397       if (version != 4)
18398         {
18399           complaint (&symfile_complaints,
18400                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
18401                      version);
18402           return NULL;
18403         }
18404       mac_ptr += 2;
18405
18406       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
18407       ++mac_ptr;
18408       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
18409
18410       if ((flags & 2) != 0)
18411         /* We don't need the line table offset.  */
18412         mac_ptr += *offset_size;
18413
18414       /* Vendor opcode descriptions.  */
18415       if ((flags & 4) != 0)
18416         {
18417           unsigned int i, count;
18418
18419           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
18420           ++mac_ptr;
18421           for (i = 0; i < count; ++i)
18422             {
18423               unsigned int opcode, bytes_read;
18424               unsigned long arg;
18425
18426               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
18427               ++mac_ptr;
18428               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
18429               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18430               mac_ptr += bytes_read;
18431               mac_ptr += arg;
18432             }
18433         }
18434     }
18435
18436   return mac_ptr;
18437 }
18438
18439 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
18440    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
18441
18442 static void
18443 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *mac_ptr, gdb_byte *mac_end,
18444                           struct macro_source_file *current_file,
18445                           struct line_header *lh, char *comp_dir,
18446                           struct dwarf2_section_info *section,
18447                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
18448                           unsigned int offset_size,
18449                           struct objfile *objfile,
18450                           htab_t include_hash)
18451 {
18452   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
18453   int at_commandline;
18454   gdb_byte *opcode_definitions[256];
18455
18456   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
18457                                       &offset_size, section_is_gnu);
18458   if (mac_ptr == NULL)
18459     {
18460       /* We already issued a complaint.  */
18461       return;
18462     }
18463
18464   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
18465      GDB is still reading the definitions from command line.  First
18466      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
18467      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
18468      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
18469      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
18470
18471   at_commandline = 1;
18472
18473   do
18474     {
18475       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
18476       if (mac_ptr >= mac_end)
18477         {
18478           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
18479           break;
18480         }
18481
18482       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
18483       mac_ptr++;
18484
18485       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
18486          DWARF constants are the same.  */
18487       switch (macinfo_type)
18488         {
18489           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
18490              information.  */
18491         case 0:
18492           break;
18493
18494         case DW_MACRO_GNU_define:
18495         case DW_MACRO_GNU_undef:
18496         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
18497         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
18498         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
18499         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
18500           {
18501             unsigned int bytes_read;
18502             int line;
18503             char *body;
18504             int is_define;
18505
18506             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18507             mac_ptr += bytes_read;
18508
18509             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
18510                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
18511               {
18512                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18513                 mac_ptr += bytes_read;
18514               }
18515             else
18516               {
18517                 LONGEST str_offset;
18518
18519                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
18520                 mac_ptr += offset_size;
18521
18522                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
18523                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
18524                     || section_is_dwz)
18525                   {
18526                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
18527
18528                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
18529                   }
18530                 else
18531                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
18532               }
18533
18534             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
18535                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
18536                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
18537             if (! current_file)
18538               {
18539                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
18540                 complaint (&symfile_complaints,
18541                            _("debug info with no main source gives macro %s "
18542                              "on line %d: %s"),
18543                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
18544                            line, body);
18545                 break;
18546               }
18547             if ((line == 0 && !at_commandline)
18548                 || (line != 0 && at_commandline))
18549               complaint (&symfile_complaints,
18550                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
18551                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
18552                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
18553                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
18554
18555             if (is_define)
18556               parse_macro_definition (current_file, line, body);
18557             else
18558               {
18559                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
18560                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
18561                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
18562                 macro_undef (current_file, line, body);
18563               }
18564           }
18565           break;
18566
18567         case DW_MACRO_GNU_start_file:
18568           {
18569             unsigned int bytes_read;
18570             int line, file;
18571
18572             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18573             mac_ptr += bytes_read;
18574             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18575             mac_ptr += bytes_read;
18576
18577             if ((line == 0 && !at_commandline)
18578                 || (line != 0 && at_commandline))
18579               complaint (&symfile_complaints,
18580                          _("debug info gives source %d included "
18581                            "from %s at %s line %d"),
18582                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
18583                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
18584
18585             if (at_commandline)
18586               {
18587                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
18588                    pass one.  */
18589                 at_commandline = 0;
18590               }
18591             else
18592               current_file = macro_start_file (file, line,
18593                                                current_file, comp_dir,
18594                                                lh, objfile);
18595           }
18596           break;
18597
18598         case DW_MACRO_GNU_end_file:
18599           if (! current_file)
18600             complaint (&symfile_complaints,
18601                        _("macro debug info has an unmatched "
18602                          "`close_file' directive"));
18603           else
18604             {
18605               current_file = current_file->included_by;
18606               if (! current_file)
18607                 {
18608                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
18609
18610                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
18611                      type byte marking the end of the compilation
18612                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
18613                      matter what.  */
18614
18615                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
18616                   if (mac_ptr >= mac_end)
18617                     {
18618                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
18619                       return;
18620                     }
18621
18622                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
18623                      a look-ahead.  */
18624                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
18625                   if (next_type != 0)
18626                     complaint (&symfile_complaints,
18627                                _("no terminating 0-type entry for "
18628                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
18629
18630                   return;
18631                 }
18632             }
18633           break;
18634
18635         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
18636         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
18637           {
18638             LONGEST offset;
18639             void **slot;
18640             bfd *include_bfd = abfd;
18641             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
18642             struct dwarf2_section_info alt_section;
18643             gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
18644             int is_dwz = section_is_dwz;
18645             gdb_byte *new_mac_ptr;
18646
18647             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
18648             mac_ptr += offset_size;
18649
18650             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
18651               {
18652                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
18653
18654                 dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile,
18655                                      &dwz->macro);
18656
18657                 include_bfd = dwz->macro.asection->owner;
18658                 include_section = &dwz->macro;
18659                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
18660                 is_dwz = 1;
18661               }
18662
18663             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
18664             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
18665
18666             if (*slot != NULL)
18667               {
18668                 /* This has actually happened; see
18669                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
18670                 complaint (&symfile_complaints,
18671                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
18672                              ".debug_macro section"));
18673               }
18674             else
18675               {
18676                 *slot = new_mac_ptr;
18677
18678                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
18679                                           include_mac_end, current_file,
18680                                           lh, comp_dir,
18681                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
18682                                           offset_size, objfile, include_hash);
18683
18684                 htab_remove_elt (include_hash, new_mac_ptr);
18685               }
18686           }
18687           break;
18688
18689         case DW_MACINFO_vendor_ext:
18690           if (!section_is_gnu)
18691             {
18692               unsigned int bytes_read;
18693               int constant;
18694
18695               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18696               mac_ptr += bytes_read;
18697               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18698               mac_ptr += bytes_read;
18699
18700               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
18701               break;
18702             }
18703           /* FALLTHROUGH */
18704
18705         default:
18706           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
18707                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
18708                                          section);
18709           if (mac_ptr == NULL)
18710             return;
18711           break;
18712         }
18713     } while (macinfo_type != 0);
18714 }
18715
18716 static void
18717 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
18718                      char *comp_dir, int section_is_gnu)
18719 {
18720   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18721   struct line_header *lh = cu->line_header;
18722   bfd *abfd;
18723   gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
18724   struct macro_source_file *current_file = 0;
18725   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
18726   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
18727   gdb_byte *opcode_definitions[256];
18728   struct cleanup *cleanup;
18729   htab_t include_hash;
18730   void **slot;
18731   struct dwarf2_section_info *section;
18732   const char *section_name;
18733
18734   if (cu->dwo_unit != NULL)
18735     {
18736       if (section_is_gnu)
18737         {
18738           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
18739           section_name = ".debug_macro.dwo";
18740         }
18741       else
18742         {
18743           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
18744           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
18745         }
18746     }
18747   else
18748     {
18749       if (section_is_gnu)
18750         {
18751           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
18752           section_name = ".debug_macro";
18753         }
18754       else
18755         {
18756           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
18757           section_name = ".debug_macinfo";
18758         }
18759     }
18760
18761   dwarf2_read_section (objfile, section);
18762   if (section->buffer == NULL)
18763     {
18764       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
18765       return;
18766     }
18767   abfd = section->asection->owner;
18768
18769   /* First pass: Find the name of the base filename.
18770      This filename is needed in order to process all macros whose definition
18771      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
18772      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
18773      associated to the base file.
18774
18775      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
18776      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
18777      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
18778      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
18779
18780   mac_ptr = section->buffer + offset;
18781   mac_end = section->buffer + section->size;
18782
18783   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
18784                                       &offset_size, section_is_gnu);
18785   if (mac_ptr == NULL)
18786     {
18787       /* We already issued a complaint.  */
18788       return;
18789     }
18790
18791   do
18792     {
18793       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
18794       if (mac_ptr >= mac_end)
18795         {
18796           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
18797              stop the first pass earlier upon finding
18798              DW_MACINFO_start_file.  */
18799           break;
18800         }
18801
18802       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
18803       mac_ptr++;
18804
18805       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
18806          DWARF constants are the same.  */
18807       switch (macinfo_type)
18808         {
18809           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
18810              information.  */
18811         case 0:
18812           break;
18813
18814         case DW_MACRO_GNU_define:
18815         case DW_MACRO_GNU_undef:
18816           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
18817           {
18818             unsigned int bytes_read;
18819
18820             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18821             mac_ptr += bytes_read;
18822             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18823             mac_ptr += bytes_read;
18824           }
18825           break;
18826
18827         case DW_MACRO_GNU_start_file:
18828           {
18829             unsigned int bytes_read;
18830             int line, file;
18831
18832             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18833             mac_ptr += bytes_read;
18834             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18835             mac_ptr += bytes_read;
18836
18837             current_file = macro_start_file (file, line, current_file,
18838                                              comp_dir, lh, objfile);
18839           }
18840           break;
18841
18842         case DW_MACRO_GNU_end_file:
18843           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
18844           break;
18845
18846         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
18847         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
18848         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
18849         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
18850           {
18851             unsigned int bytes_read;
18852
18853             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18854             mac_ptr += bytes_read;
18855             mac_ptr += offset_size;
18856           }
18857           break;
18858
18859         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
18860         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
18861           /* Note that, according to the spec, a transparent include
18862              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
18863              skip this opcode.  */
18864           mac_ptr += offset_size;
18865           break;
18866
18867         case DW_MACINFO_vendor_ext:
18868           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
18869           if (!section_is_gnu)
18870             {
18871               unsigned int bytes_read;
18872
18873               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18874               mac_ptr += bytes_read;
18875               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
18876               mac_ptr += bytes_read;
18877             }
18878           /* FALLTHROUGH */
18879
18880         default:
18881           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
18882                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
18883                                          section);
18884           if (mac_ptr == NULL)
18885             return;
18886           break;
18887         }
18888     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
18889
18890   /* Second pass: Process all entries.
18891
18892      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
18893      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
18894      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
18895
18896   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
18897                                     NULL, xcalloc, xfree);
18898   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
18899   mac_ptr = section->buffer + offset;
18900   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
18901   *slot = mac_ptr;
18902   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
18903                             current_file, lh, comp_dir, section,
18904                             section_is_gnu, 0,
18905                             offset_size, objfile, include_hash);
18906   do_cleanups (cleanup);
18907 }
18908
18909 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
18910    if so return true else false.  */
18911
18912 static int
18913 attr_form_is_block (struct attribute *attr)
18914 {
18915   return (attr == NULL ? 0 :
18916       attr->form == DW_FORM_block1
18917       || attr->form == DW_FORM_block2
18918       || attr->form == DW_FORM_block4
18919       || attr->form == DW_FORM_block
18920       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
18921 }
18922
18923 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
18924    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
18925    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
18926
18927    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
18928    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
18929    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
18930    of them.  */
18931
18932 static int
18933 attr_form_is_section_offset (struct attribute *attr)
18934 {
18935   return (attr->form == DW_FORM_data4
18936           || attr->form == DW_FORM_data8
18937           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
18938 }
18939
18940 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
18941    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
18942    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
18943
18944    However, note that for some attributes you must check
18945    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
18946    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
18947    the classes that contain offsets into other debug sections
18948    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
18949    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
18950    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
18951    taken as section offsets, not constants.  */
18952
18953 static int
18954 attr_form_is_constant (struct attribute *attr)
18955 {
18956   switch (attr->form)
18957     {
18958     case DW_FORM_sdata:
18959     case DW_FORM_udata:
18960     case DW_FORM_data1:
18961     case DW_FORM_data2:
18962     case DW_FORM_data4:
18963     case DW_FORM_data8:
18964       return 1;
18965     default:
18966       return 0;
18967     }
18968 }
18969
18970 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
18971    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
18972
18973 static struct dwarf2_section_info *
18974 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
18975 {
18976   if (cu->dwo_unit)
18977     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
18978   return &dwarf2_per_objfile->loc;
18979 }
18980
18981 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
18982
18983 static void
18984 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
18985                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
18986                        struct attribute *attr)
18987 {
18988   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
18989
18990   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
18991
18992   baton->per_cu = cu->per_cu;
18993   gdb_assert (baton->per_cu);
18994   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
18995      don't run off the edge of the section.  */
18996   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
18997   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
18998   baton->base_address = cu->base_address;
18999   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
19000 }
19001
19002 static void
19003 dwarf2_symbol_mark_computed (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
19004                              struct dwarf2_cu *cu)
19005 {
19006   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19007   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
19008
19009   if (attr_form_is_section_offset (attr)
19010       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
19011          the section.  If so, fall through to the complaint in the
19012          other branch.  */
19013       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
19014     {
19015       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
19016
19017       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
19018                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
19019
19020       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
19021
19022       if (cu->base_known == 0)
19023         complaint (&symfile_complaints,
19024                    _("Location list used without "
19025                      "specifying the CU base address."));
19026
19027       SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym) = &dwarf2_loclist_funcs;
19028       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
19029     }
19030   else
19031     {
19032       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
19033
19034       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
19035                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
19036       baton->per_cu = cu->per_cu;
19037       gdb_assert (baton->per_cu);
19038
19039       if (attr_form_is_block (attr))
19040         {
19041           /* Note that we're just copying the block's data pointer
19042              here, not the actual data.  We're still pointing into the
19043              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
19044              that buffer, but when we do clean up properly this may
19045              need to change.  */
19046           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
19047           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
19048         }
19049       else
19050         {
19051           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
19052                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
19053           baton->size = 0;
19054         }
19055
19056       SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym) = &dwarf2_locexpr_funcs;
19057       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
19058     }
19059 }
19060
19061 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
19062    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
19063    returned.  */
19064
19065 struct objfile *
19066 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19067 {
19068   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
19069
19070   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
19071      correct file containing this variable.  */
19072   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
19073     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
19074
19075   return objfile;
19076 }
19077
19078 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
19079    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
19080    CU_HEADERP first.  */
19081
19082 static const struct comp_unit_head *
19083 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
19084                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19085 {
19086   gdb_byte *info_ptr;
19087
19088   if (per_cu->cu)
19089     return &per_cu->cu->header;
19090
19091   info_ptr = per_cu->info_or_types_section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
19092
19093   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
19094   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
19095
19096   return cu_headerp;
19097 }
19098
19099 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
19100
19101 int
19102 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19103 {
19104   struct comp_unit_head cu_header_local;
19105   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
19106
19107   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
19108
19109   return cu_headerp->addr_size;
19110 }
19111
19112 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
19113
19114 int
19115 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19116 {
19117   struct comp_unit_head cu_header_local;
19118   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
19119
19120   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
19121
19122   return cu_headerp->offset_size;
19123 }
19124
19125 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
19126
19127 int
19128 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19129 {
19130   struct comp_unit_head cu_header_local;
19131   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
19132
19133   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
19134
19135   if (cu_headerp->version == 2)
19136     return cu_headerp->addr_size;
19137   else
19138     return cu_headerp->offset_size;
19139 }
19140
19141 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
19142    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
19143    file, then the offset may be different from the corresponding
19144    offset in the parent objfile.  */
19145
19146 CORE_ADDR
19147 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19148 {
19149   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
19150
19151   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
19152 }
19153
19154 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
19155    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
19156
19157 static struct dwarf2_per_cu_data *
19158 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
19159                                   unsigned int offset_in_dwz,
19160                                   struct objfile *objfile)
19161 {
19162   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
19163   int low, high;
19164   const sect_offset *cu_off;
19165
19166   low = 0;
19167   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
19168   while (high > low)
19169     {
19170       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
19171       int mid = low + (high - low) / 2;
19172
19173       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
19174       cu_off = &mid_cu->offset;
19175       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
19176           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
19177               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
19178         high = mid;
19179       else
19180         low = mid + 1;
19181     }
19182   gdb_assert (low == high);
19183   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
19184   cu_off = &this_cu->offset;
19185   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
19186     {
19187       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
19188         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
19189                "offset 0x%lx [in module %s]"),
19190                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
19191
19192       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
19193                   <= offset.sect_off);
19194       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
19195     }
19196   else
19197     {
19198       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
19199       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
19200           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
19201         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
19202       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
19203       return this_cu;
19204     }
19205 }
19206
19207 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
19208
19209 static void
19210 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19211 {
19212   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
19213   per_cu->cu = cu;
19214   cu->per_cu = per_cu;
19215   cu->objfile = per_cu->objfile;
19216   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
19217 }
19218
19219 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
19220
19221 static void
19222 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
19223                        enum language pretend_language)
19224 {
19225   struct attribute *attr;
19226
19227   /* Set the language we're debugging.  */
19228   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
19229   if (attr)
19230     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
19231   else
19232     {
19233       cu->language = pretend_language;
19234       cu->language_defn = language_def (cu->language);
19235     }
19236
19237   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
19238   if (attr)
19239     cu->producer = DW_STRING (attr);
19240 }
19241
19242 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
19243    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
19244    the caller is responsible for that.
19245    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
19246    cleanup routine.  */
19247
19248 static void
19249 free_heap_comp_unit (void *data)
19250 {
19251   struct dwarf2_cu *cu = data;
19252
19253   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19254   cu->per_cu->cu = NULL;
19255   cu->per_cu = NULL;
19256
19257   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
19258
19259   xfree (cu);
19260 }
19261
19262 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
19263    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
19264    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
19265
19266 static void
19267 free_stack_comp_unit (void *data)
19268 {
19269   struct dwarf2_cu *cu = data;
19270
19271   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19272   cu->per_cu->cu = NULL;
19273   cu->per_cu = NULL;
19274
19275   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
19276   cu->partial_dies = NULL;
19277 }
19278
19279 /* Free all cached compilation units.  */
19280
19281 static void
19282 free_cached_comp_units (void *data)
19283 {
19284   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
19285
19286   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
19287   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
19288   while (per_cu != NULL)
19289     {
19290       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
19291
19292       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
19293
19294       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
19295       *last_chain = next_cu;
19296
19297       per_cu = next_cu;
19298     }
19299 }
19300
19301 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
19302    any that are too old.  */
19303
19304 static void
19305 age_cached_comp_units (void)
19306 {
19307   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
19308
19309   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
19310   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
19311   while (per_cu != NULL)
19312     {
19313       per_cu->cu->last_used ++;
19314       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
19315         dwarf2_mark (per_cu->cu);
19316       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
19317     }
19318
19319   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
19320   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
19321   while (per_cu != NULL)
19322     {
19323       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
19324
19325       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
19326
19327       if (!per_cu->cu->mark)
19328         {
19329           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
19330           *last_chain = next_cu;
19331         }
19332       else
19333         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
19334
19335       per_cu = next_cu;
19336     }
19337 }
19338
19339 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
19340
19341 static void
19342 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
19343 {
19344   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
19345
19346   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
19347   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
19348   while (per_cu != NULL)
19349     {
19350       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
19351
19352       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
19353
19354       if (per_cu == target_per_cu)
19355         {
19356           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
19357           per_cu->cu = NULL;
19358           *last_chain = next_cu;
19359           break;
19360         }
19361       else
19362         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
19363
19364       per_cu = next_cu;
19365     }
19366 }
19367
19368 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
19369
19370 void
19371 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
19372 {
19373   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
19374
19375   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
19376     return;
19377
19378   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
19379   free_cached_comp_units (NULL);
19380
19381   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
19382     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
19383
19384   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
19385 }
19386
19387 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
19388    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
19389    when the DIEs are flushed out of cache.
19390
19391    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
19392    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
19393    or the type may come from a DWO file.  We have to use something in
19394    dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it) because we can enter the lookup
19395    routine, get_die_type_at_offset, from outside this file, and thus won't
19396    necessarily have PER_CU->cu.  Fortunately, PER_CU is stable for the life
19397    of the objfile.  */
19398
19399 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
19400 {
19401   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19402   sect_offset offset;
19403   struct type *type;
19404 };
19405
19406 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
19407
19408 static hashval_t
19409 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
19410 {
19411   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
19412
19413   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
19414 }
19415
19416 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
19417
19418 static int
19419 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
19420 {
19421   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
19422   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
19423
19424   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
19425           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
19426 }
19427
19428 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
19429    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
19430
19431    The DIEs reading must have careful ordering to:
19432     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
19433       reading current DIE.
19434     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
19435       while reading in other DIEs.
19436     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
19437       the type without accessing its fields.
19438
19439    Therefore caller should follow these rules:
19440      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
19441        before building the type and calling set_die_type.
19442      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
19443        possible before fetching more types to complete the current type.
19444      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
19445
19446 static struct type *
19447 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
19448 {
19449   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
19450   struct objfile *objfile = cu->objfile;
19451
19452   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
19453      initialized (if not already set).  There are a few types where
19454      we should not be doing so, because the type-specific area is
19455      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
19456      where the type-specific area is used to store the floatformat).
19457      But this is not a problem, because the gnat-specific information
19458      is actually not needed for these types.  */
19459   if (need_gnat_info (cu)
19460       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
19461       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
19462       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
19463     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
19464
19465   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
19466     {
19467       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
19468         htab_create_alloc_ex (127,
19469                               per_cu_offset_and_type_hash,
19470                               per_cu_offset_and_type_eq,
19471                               NULL,
19472                               &objfile->objfile_obstack,
19473                               hashtab_obstack_allocate,
19474                               dummy_obstack_deallocate);
19475     }
19476
19477   ofs.per_cu = cu->per_cu;
19478   ofs.offset = die->offset;
19479   ofs.type = type;
19480   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
19481     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
19482   if (*slot)
19483     complaint (&symfile_complaints,
19484                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
19485                die->offset.sect_off);
19486   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
19487   **slot = ofs;
19488   return type;
19489 }
19490
19491 /* Look up the type for the die at OFFSET in the appropriate type_hash
19492    table, or return NULL if the die does not have a saved type.  */
19493
19494 static struct type *
19495 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
19496                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19497 {
19498   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
19499
19500   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
19501     return NULL;
19502
19503   ofs.per_cu = per_cu;
19504   ofs.offset = offset;
19505   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
19506   if (slot)
19507     return slot->type;
19508   else
19509     return NULL;
19510 }
19511
19512 /* Look up the type for DIE in the appropriate type_hash table,
19513    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
19514
19515 static struct type *
19516 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19517 {
19518   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
19519 }
19520
19521 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
19522
19523 static void
19524 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
19525                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
19526 {
19527   void **slot;
19528
19529   if (cu->dependencies == NULL)
19530     cu->dependencies
19531       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
19532                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
19533                               hashtab_obstack_allocate,
19534                               dummy_obstack_deallocate);
19535
19536   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
19537   if (*slot == NULL)
19538     *slot = ref_per_cu;
19539 }
19540
19541 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
19542    Set the mark field in every compilation unit in the
19543    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
19544
19545 static int
19546 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
19547 {
19548   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19549
19550   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
19551
19552   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
19553      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
19554      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
19555   if (per_cu->cu == NULL)
19556     return 1;
19557
19558   if (per_cu->cu->mark)
19559     return 1;
19560   per_cu->cu->mark = 1;
19561
19562   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
19563     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
19564
19565   return 1;
19566 }
19567
19568 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
19569    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
19570
19571 static void
19572 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
19573 {
19574   if (cu->mark)
19575     return;
19576   cu->mark = 1;
19577   if (cu->dependencies != NULL)
19578     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
19579 }
19580
19581 static void
19582 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19583 {
19584   while (per_cu)
19585     {
19586       per_cu->cu->mark = 0;
19587       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
19588     }
19589 }
19590
19591 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
19592    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
19593
19594 static hashval_t
19595 partial_die_hash (const void *item)
19596 {
19597   const struct partial_die_info *part_die = item;
19598
19599   return part_die->offset.sect_off;
19600 }
19601
19602 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
19603    are equal if they have the same offset.  */
19604
19605 static int
19606 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
19607 {
19608   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
19609   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
19610
19611   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
19612 }
19613
19614 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
19615 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
19616
19617 static void
19618 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
19619 {
19620   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", -1, gdb_stdout);
19621 }
19622
19623 static void
19624 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
19625 {
19626   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
19627 }
19628
19629 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
19630
19631 static void
19632 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
19633 {
19634   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
19635   int ix;
19636
19637   for (ix = 0; ix < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++ix)
19638     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
19639               dwarf2_per_objfile->all_comp_units[ix]->s.imported_symtabs);
19640
19641   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
19642
19643   if (data->dwo_files)
19644     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
19645
19646   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
19647     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
19648 }
19649
19650 \f
19651 /* The "save gdb-index" command.  */
19652
19653 /* The contents of the hash table we create when building the string
19654    table.  */
19655 struct strtab_entry
19656 {
19657   offset_type offset;
19658   const char *str;
19659 };
19660
19661 /* Hash function for a strtab_entry.
19662
19663    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
19664    compatibility is needed.  */
19665
19666 static hashval_t
19667 hash_strtab_entry (const void *e)
19668 {
19669   const struct strtab_entry *entry = e;
19670   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
19671 }
19672
19673 /* Equality function for a strtab_entry.  */
19674
19675 static int
19676 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
19677 {
19678   const struct strtab_entry *ea = a;
19679   const struct strtab_entry *eb = b;
19680   return !strcmp (ea->str, eb->str);
19681 }
19682
19683 /* Create a strtab_entry hash table.  */
19684
19685 static htab_t
19686 create_strtab (void)
19687 {
19688   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
19689                             xfree, xcalloc, xfree);
19690 }
19691
19692 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
19693    host order.  */
19694
19695 static offset_type
19696 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
19697 {
19698   void **slot;
19699   struct strtab_entry entry;
19700   struct strtab_entry *result;
19701
19702   entry.str = str;
19703   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
19704   if (*slot)
19705     result = *slot;
19706   else
19707     {
19708       result = XNEW (struct strtab_entry);
19709       result->offset = obstack_object_size (cpool);
19710       result->str = str;
19711       obstack_grow_str0 (cpool, str);
19712       *slot = result;
19713     }
19714   return result->offset;
19715 }
19716
19717 /* An entry in the symbol table.  */
19718 struct symtab_index_entry
19719 {
19720   /* The name of the symbol.  */
19721   const char *name;
19722   /* The offset of the name in the constant pool.  */
19723   offset_type index_offset;
19724   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
19725      of this name.  */
19726   VEC (offset_type) *cu_indices;
19727 };
19728
19729 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
19730 struct mapped_symtab
19731 {
19732   offset_type n_elements;
19733   offset_type size;
19734   struct symtab_index_entry **data;
19735 };
19736
19737 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
19738
19739 static hashval_t
19740 hash_symtab_entry (const void *e)
19741 {
19742   const struct symtab_index_entry *entry = e;
19743   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
19744                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
19745                                                             entry->cu_indices),
19746                          0);
19747 }
19748
19749 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
19750
19751 static int
19752 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
19753 {
19754   const struct symtab_index_entry *ea = a;
19755   const struct symtab_index_entry *eb = b;
19756   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
19757   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
19758     return 0;
19759   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
19760                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
19761                   sizeof (offset_type) * len);
19762 }
19763
19764 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
19765
19766 static void
19767 delete_symtab_entry (void *p)
19768 {
19769   struct symtab_index_entry *entry = p;
19770   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
19771   xfree (entry);
19772 }
19773
19774 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
19775
19776 static htab_t
19777 create_symbol_hash_table (void)
19778 {
19779   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
19780                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
19781 }
19782
19783 /* Create a new mapped symtab object.  */
19784
19785 static struct mapped_symtab *
19786 create_mapped_symtab (void)
19787 {
19788   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
19789   symtab->n_elements = 0;
19790   symtab->size = 1024;
19791   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
19792   return symtab;
19793 }
19794
19795 /* Destroy a mapped_symtab.  */
19796
19797 static void
19798 cleanup_mapped_symtab (void *p)
19799 {
19800   struct mapped_symtab *symtab = p;
19801   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
19802      destroyed.  */
19803   xfree (symtab->data);
19804   xfree (symtab);
19805 }
19806
19807 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
19808    the slot.
19809    
19810    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
19811    compatibility is needed.  */
19812
19813 static struct symtab_index_entry **
19814 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
19815 {
19816   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
19817
19818   index = hash & (symtab->size - 1);
19819   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
19820
19821   for (;;)
19822     {
19823       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
19824         return &symtab->data[index];
19825       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
19826     }
19827 }
19828
19829 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
19830
19831 static void
19832 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
19833 {
19834   offset_type old_size = symtab->size;
19835   offset_type i;
19836   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
19837
19838   symtab->size *= 2;
19839   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
19840
19841   for (i = 0; i < old_size; ++i)
19842     {
19843       if (old_entries[i])
19844         {
19845           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
19846                                                         old_entries[i]->name);
19847           *slot = old_entries[i];
19848         }
19849     }
19850
19851   xfree (old_entries);
19852 }
19853
19854 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
19855    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
19856    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
19857
19858 static void
19859 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
19860                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
19861                  offset_type cu_index)
19862 {
19863   struct symtab_index_entry **slot;
19864   offset_type cu_index_and_attrs;
19865
19866   ++symtab->n_elements;
19867   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
19868     hash_expand (symtab);
19869
19870   slot = find_slot (symtab, name);
19871   if (!*slot)
19872     {
19873       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
19874       (*slot)->name = name;
19875       /* index_offset is set later.  */
19876       (*slot)->cu_indices = NULL;
19877     }
19878
19879   cu_index_and_attrs = 0;
19880   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
19881   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
19882   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
19883
19884   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
19885      duplication.
19886      We process all global symbols and then all static symbols
19887      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
19888      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
19889      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
19890      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
19891   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
19892 }
19893
19894 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
19895
19896 static int
19897 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
19898 {
19899   offset_type a = *(offset_type *) ap;
19900   offset_type b = *(offset_type *) bp;
19901
19902   return (a > b) - (b > a);
19903 }
19904
19905 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
19906
19907 static void
19908 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
19909 {
19910   int i;
19911
19912   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
19913     {
19914       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
19915
19916       if (entry
19917           && entry->cu_indices != NULL)
19918         {
19919           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
19920           offset_type last_value;
19921
19922           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
19923                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
19924                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
19925
19926           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
19927           next_to_insert = 1;
19928           for (next_to_check = 1;
19929                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
19930                ++next_to_check)
19931             {
19932               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
19933                   != last_value)
19934                 {
19935                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
19936                                           next_to_check);
19937                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
19938                                last_value);
19939                   ++next_to_insert;
19940                 }
19941             }
19942           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
19943         }
19944     }
19945 }
19946
19947 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
19948
19949 static offset_type
19950 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
19951                       struct symtab_index_entry *entry)
19952 {
19953   void **slot;
19954
19955   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
19956   if (!*slot)
19957     {
19958       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
19959       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
19960       offset_type iter;
19961       int i;
19962
19963       *slot = entry;
19964       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
19965
19966       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
19967       for (i = 0;
19968            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
19969            ++i)
19970         {
19971           val = MAYBE_SWAP (iter);
19972           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
19973         }
19974     }
19975   else
19976     {
19977       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
19978       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
19979       entry = old_entry;
19980     }
19981   return entry->index_offset;
19982 }
19983
19984 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
19985    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
19986
19987 static void
19988 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
19989                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
19990 {
19991   offset_type i;
19992   htab_t symbol_hash_table;
19993   htab_t str_table;
19994
19995   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
19996   str_table = create_strtab ();
19997
19998   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
19999      ensure alignment is ok.  */
20000   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
20001     {
20002       if (symtab->data[i])
20003         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
20004     }
20005
20006   /* Now write out the hash table.  */
20007   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
20008     {
20009       offset_type str_off, vec_off;
20010
20011       if (symtab->data[i])
20012         {
20013           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
20014           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
20015         }
20016       else
20017         {
20018           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
20019              to have 0 for both offsets.  */
20020           str_off = 0;
20021           vec_off = 0;
20022         }
20023
20024       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
20025       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
20026
20027       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
20028       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
20029     }
20030
20031   htab_delete (str_table);
20032   htab_delete (symbol_hash_table);
20033 }
20034
20035 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
20036 struct psymtab_cu_index_map
20037 {
20038   struct partial_symtab *psymtab;
20039   unsigned int cu_index;
20040 };
20041
20042 static hashval_t
20043 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
20044 {
20045   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
20046
20047   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
20048 }
20049
20050 static int
20051 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
20052 {
20053   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
20054   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
20055
20056   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
20057 }
20058
20059 /* Helper struct for building the address table.  */
20060 struct addrmap_index_data
20061 {
20062   struct objfile *objfile;
20063   struct obstack *addr_obstack;
20064   htab_t cu_index_htab;
20065
20066   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
20067      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
20068      that we know the end of the entry).  */
20069   int previous_valid;
20070   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
20071   unsigned int previous_cu_index;
20072   /* Start address of the CU.  */
20073   CORE_ADDR previous_cu_start;
20074 };
20075
20076 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
20077
20078 static void
20079 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
20080                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
20081 {
20082   offset_type cu_index_to_write;
20083   char addr[8];
20084   CORE_ADDR baseaddr;
20085
20086   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
20087
20088   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
20089   obstack_grow (obstack, addr, 8);
20090   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
20091   obstack_grow (obstack, addr, 8);
20092   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
20093   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
20094 }
20095
20096 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
20097
20098 static int
20099 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
20100 {
20101   struct addrmap_index_data *data = datap;
20102   struct partial_symtab *pst = obj;
20103
20104   if (data->previous_valid)
20105     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
20106                        data->previous_cu_start, start_addr,
20107                        data->previous_cu_index);
20108
20109   data->previous_cu_start = start_addr;
20110   if (pst != NULL)
20111     {
20112       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
20113       find_map.psymtab = pst;
20114       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
20115       gdb_assert (map != NULL);
20116       data->previous_cu_index = map->cu_index;
20117       data->previous_valid = 1;
20118     }
20119   else
20120       data->previous_valid = 0;
20121
20122   return 0;
20123 }
20124
20125 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
20126    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
20127    in the index file.  */
20128
20129 static void
20130 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
20131                    htab_t cu_index_htab)
20132 {
20133   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
20134
20135   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
20136      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
20137      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
20138
20139   addrmap_index_data.objfile = objfile;
20140   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
20141   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
20142   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
20143
20144   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
20145                    &addrmap_index_data);
20146
20147   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
20148      is valid, but we should still handle it.
20149      The end address is recorded as the start of the next region, but that
20150      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
20151      anyway.  */
20152   if (addrmap_index_data.previous_valid)
20153     add_address_entry (objfile, obstack,
20154                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
20155                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
20156 }
20157
20158 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
20159
20160 static gdb_index_symbol_kind
20161 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
20162 {
20163   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
20164   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
20165
20166   switch (domain)
20167     {
20168     case VAR_DOMAIN:
20169       switch (aclass)
20170         {
20171         case LOC_BLOCK:
20172           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
20173         case LOC_TYPEDEF:
20174           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
20175         case LOC_COMPUTED:
20176         case LOC_CONST_BYTES:
20177         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
20178         case LOC_STATIC:
20179           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
20180         case LOC_CONST:
20181           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
20182              short of reading the type info.  For now punt.  */
20183           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
20184         default:
20185           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
20186              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
20187           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
20188         }
20189     case STRUCT_DOMAIN:
20190       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
20191     default:
20192       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
20193     }
20194 }
20195
20196 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
20197
20198 static void
20199 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
20200                 htab_t psyms_seen,
20201                 struct partial_symbol **psymp,
20202                 int count,
20203                 offset_type cu_index,
20204                 int is_static)
20205 {
20206   for (; count-- > 0; ++psymp)
20207     {
20208       struct partial_symbol *psym = *psymp;
20209       void **slot;
20210
20211       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
20212         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
20213
20214       /* Only add a given psymbol once.  */
20215       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
20216       if (!*slot)
20217         {
20218           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
20219
20220           *slot = psym;
20221           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
20222                            is_static, kind, cu_index);
20223         }
20224     }
20225 }
20226
20227 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
20228    exception if there is an error.  */
20229
20230 static void
20231 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
20232 {
20233   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
20234               file)
20235       != obstack_object_size (obstack))
20236     error (_("couldn't data write to file"));
20237 }
20238
20239 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
20240
20241 static void
20242 unlink_if_set (void *p)
20243 {
20244   char **filename = p;
20245   if (*filename)
20246     unlink (*filename);
20247 }
20248
20249 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
20250 struct signatured_type_index_data
20251 {
20252   struct objfile *objfile;
20253   struct mapped_symtab *symtab;
20254   struct obstack *types_list;
20255   htab_t psyms_seen;
20256   int cu_index;
20257 };
20258
20259 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
20260    obstack.  */
20261
20262 static int
20263 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
20264 {
20265   struct signatured_type_index_data *info = d;
20266   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
20267   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &entry->per_cu;
20268   struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
20269   gdb_byte val[8];
20270
20271   write_psymbols (info->symtab,
20272                   info->psyms_seen,
20273                   info->objfile->global_psymbols.list
20274                   + psymtab->globals_offset,
20275                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
20276                   0);
20277   write_psymbols (info->symtab,
20278                   info->psyms_seen,
20279                   info->objfile->static_psymbols.list
20280                   + psymtab->statics_offset,
20281                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
20282                   1);
20283
20284   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
20285                           entry->per_cu.offset.sect_off);
20286   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
20287   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
20288                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
20289   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
20290   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
20291   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
20292
20293   ++info->cu_index;
20294
20295   return 1;
20296 }
20297
20298 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
20299    if they appeared in this psymtab.  */
20300
20301 static void
20302 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
20303                             struct partial_symtab *psymtab,
20304                             struct mapped_symtab *symtab,
20305                             htab_t psyms_seen,
20306                             offset_type cu_index)
20307 {
20308   int i;
20309
20310   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
20311     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
20312       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
20313                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
20314
20315   write_psymbols (symtab,
20316                   psyms_seen,
20317                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
20318                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
20319                   0);
20320   write_psymbols (symtab,
20321                   psyms_seen,
20322                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
20323                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
20324                   1);
20325 }
20326
20327 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
20328
20329 static void
20330 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
20331 {
20332   struct cleanup *cleanup;
20333   char *filename, *cleanup_filename;
20334   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
20335   struct obstack cu_list, types_cu_list;
20336   int i;
20337   FILE *out_file;
20338   struct mapped_symtab *symtab;
20339   offset_type val, size_of_contents, total_len;
20340   struct stat st;
20341   htab_t psyms_seen;
20342   htab_t cu_index_htab;
20343   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
20344
20345   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
20346     return;
20347
20348   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
20349     error (_("Cannot use an index to create the index"));
20350
20351   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
20352     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
20353
20354   if (stat (objfile->name, &st) < 0)
20355     perror_with_name (objfile->name);
20356
20357   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile->name),
20358                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
20359   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
20360
20361   out_file = fopen (filename, "wb");
20362   if (!out_file)
20363     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
20364
20365   cleanup_filename = filename;
20366   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
20367
20368   symtab = create_mapped_symtab ();
20369   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
20370
20371   obstack_init (&addr_obstack);
20372   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
20373
20374   obstack_init (&cu_list);
20375   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
20376
20377   obstack_init (&types_cu_list);
20378   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
20379
20380   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
20381                                   NULL, xcalloc, xfree);
20382   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
20383
20384   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
20385      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
20386      in the index file).  This will later be needed to write the address
20387      table.  */
20388   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
20389                                      hash_psymtab_cu_index,
20390                                      eq_psymtab_cu_index,
20391                                      NULL, xcalloc, xfree);
20392   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
20393   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
20394     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
20395              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
20396   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
20397
20398   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
20399      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
20400      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
20401   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
20402     {
20403       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
20404         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
20405       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
20406       gdb_byte val[8];
20407       struct psymtab_cu_index_map *map;
20408       void **slot;
20409
20410       if (psymtab->user == NULL)
20411         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
20412
20413       map = &psymtab_cu_index_map[i];
20414       map->psymtab = psymtab;
20415       map->cu_index = i;
20416       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
20417       gdb_assert (slot != NULL);
20418       gdb_assert (*slot == NULL);
20419       *slot = map;
20420
20421       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
20422                               per_cu->offset.sect_off);
20423       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
20424       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
20425       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
20426     }
20427
20428   /* Dump the address map.  */
20429   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
20430
20431   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
20432   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
20433     {
20434       struct signatured_type_index_data sig_data;
20435
20436       sig_data.objfile = objfile;
20437       sig_data.symtab = symtab;
20438       sig_data.types_list = &types_cu_list;
20439       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
20440       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
20441       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
20442                               write_one_signatured_type, &sig_data);
20443     }
20444
20445   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
20446      lists.  */
20447   uniquify_cu_indices (symtab);
20448
20449   obstack_init (&constant_pool);
20450   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
20451   obstack_init (&symtab_obstack);
20452   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
20453   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
20454
20455   obstack_init (&contents);
20456   make_cleanup_obstack_free (&contents);
20457   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
20458   total_len = size_of_contents;
20459
20460   /* The version number.  */
20461   val = MAYBE_SWAP (7);
20462   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
20463
20464   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
20465   val = MAYBE_SWAP (total_len);
20466   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
20467   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
20468
20469   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
20470   val = MAYBE_SWAP (total_len);
20471   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
20472   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
20473
20474   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
20475   val = MAYBE_SWAP (total_len);
20476   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
20477   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
20478
20479   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
20480   val = MAYBE_SWAP (total_len);
20481   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
20482   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
20483
20484   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
20485   val = MAYBE_SWAP (total_len);
20486   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
20487   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
20488
20489   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
20490
20491   write_obstack (out_file, &contents);
20492   write_obstack (out_file, &cu_list);
20493   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
20494   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
20495   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
20496   write_obstack (out_file, &constant_pool);
20497
20498   fclose (out_file);
20499
20500   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
20501      here.  See unlink_if_set.  */
20502   cleanup_filename = NULL;
20503
20504   do_cleanups (cleanup);
20505 }
20506
20507 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
20508    
20509    Note that the file format used by this command is documented in the
20510    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
20511
20512 static void
20513 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
20514 {
20515   struct objfile *objfile;
20516
20517   if (!arg || !*arg)
20518     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
20519
20520   ALL_OBJFILES (objfile)
20521   {
20522     struct stat st;
20523
20524     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
20525     if (stat (objfile->name, &st) < 0)
20526       continue;
20527
20528     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
20529     if (dwarf2_per_objfile)
20530       {
20531         volatile struct gdb_exception except;
20532
20533         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
20534           {
20535             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
20536           }
20537         if (except.reason < 0)
20538           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
20539                              _("Error while writing index for `%s': "),
20540                              objfile->name);
20541       }
20542   }
20543 }
20544
20545 \f
20546
20547 int dwarf2_always_disassemble;
20548
20549 static void
20550 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
20551                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
20552 {
20553   fprintf_filtered (file,
20554                     _("Whether to always disassemble "
20555                       "DWARF expressions is %s.\n"),
20556                     value);
20557 }
20558
20559 static void
20560 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
20561                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
20562 {
20563   fprintf_filtered (file,
20564                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
20565                     value);
20566 }
20567
20568 void _initialize_dwarf2_read (void);
20569
20570 void
20571 _initialize_dwarf2_read (void)
20572 {
20573   struct cmd_list_element *c;
20574
20575   dwarf2_objfile_data_key
20576     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
20577
20578   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
20579 Set DWARF 2 specific variables.\n\
20580 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
20581                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
20582                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
20583
20584   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
20585 Show DWARF 2 specific variables\n\
20586 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
20587                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
20588                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
20589
20590   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
20591                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
20592 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
20593 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
20594 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
20595 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
20596 caching, which can slow down startup."),
20597                             NULL,
20598                             show_dwarf2_max_cache_age,
20599                             &set_dwarf2_cmdlist,
20600                             &show_dwarf2_cmdlist);
20601
20602   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
20603                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
20604 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
20605 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
20606 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
20607 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
20608 conversational style, when possible."),
20609                            NULL,
20610                            show_dwarf2_always_disassemble,
20611                            &set_dwarf2_cmdlist,
20612                            &show_dwarf2_cmdlist);
20613
20614   add_setshow_boolean_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
20615 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
20616 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
20617 When enabled, debugging messages are printed during dwarf2 reading\n\
20618 and symtab expansion."),
20619                             NULL,
20620                             NULL,
20621                             &setdebuglist, &showdebuglist);
20622
20623   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
20624 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
20625 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
20626 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
20627 The value is the maximum depth to print."),
20628                              NULL,
20629                              NULL,
20630                              &setdebuglist, &showdebuglist);
20631
20632   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
20633 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
20634 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
20635 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
20636 the demangler."),
20637                            NULL, show_check_physname,
20638                            &setdebuglist, &showdebuglist);
20639
20640   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
20641                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
20642 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
20643 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
20644 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
20645 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
20646 performance issue.\n\
20647 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
20648                            NULL,
20649                            NULL,
20650                            &setlist, &showlist);
20651
20652   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
20653                _("\
20654 Save a gdb-index file.\n\
20655 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
20656                &save_cmdlist);
20657   set_cmd_completer (c, filename_completer);
20658 }