[gdb/testsuite] Restore breakpoint command in ui-redirect.exp
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2019 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 "dwarf2read.h"
33 #include "dwarf-index-cache.h"
34 #include "dwarf-index-common.h"
35 #include "bfd.h"
36 #include "elf-bfd.h"
37 #include "symtab.h"
38 #include "gdbtypes.h"
39 #include "objfiles.h"
40 #include "dwarf2.h"
41 #include "buildsym.h"
42 #include "demangle.h"
43 #include "gdb-demangle.h"
44 #include "expression.h"
45 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
46 #include "macrotab.h"
47 #include "language.h"
48 #include "complaints.h"
49 #include "dwarf2expr.h"
50 #include "dwarf2loc.h"
51 #include "cp-support.h"
52 #include "hashtab.h"
53 #include "command.h"
54 #include "gdbcmd.h"
55 #include "block.h"
56 #include "addrmap.h"
57 #include "typeprint.h"
58 #include "psympriv.h"
59 #include <sys/stat.h>
60 #include "completer.h"
61 #include "gdbsupport/vec.h"
62 #include "c-lang.h"
63 #include "go-lang.h"
64 #include "valprint.h"
65 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
66 #include "gdb/gdb-index.h"
67 #include <ctype.h>
68 #include "gdb_bfd.h"
69 #include "f-lang.h"
70 #include "source.h"
71 #include "gdbsupport/filestuff.h"
72 #include "build-id.h"
73 #include "namespace.h"
74 #include "gdbsupport/gdb_unlinker.h"
75 #include "gdbsupport/function-view.h"
76 #include "gdbsupport/gdb_optional.h"
77 #include "gdbsupport/underlying.h"
78 #include "gdbsupport/byte-vector.h"
79 #include "gdbsupport/hash_enum.h"
80 #include "filename-seen-cache.h"
81 #include "producer.h"
82 #include <fcntl.h>
83 #include <sys/types.h>
84 #include <algorithm>
85 #include <unordered_set>
86 #include <unordered_map>
87 #include "gdbsupport/selftest.h"
88 #include <cmath>
89 #include <set>
90 #include <forward_list>
91 #include "rust-lang.h"
92 #include "gdbsupport/pathstuff.h"
93
94 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
95    When > 1, be more verbose.
96    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf_die_debug.  */
97 static unsigned int dwarf_read_debug = 0;
98
99 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
100 static unsigned int dwarf_die_debug = 0;
101
102 /* When non-zero, dump line number entries as they are read in.  */
103 static unsigned int dwarf_line_debug = 0;
104
105 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
106 static int check_physname = 0;
107
108 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
109 static int use_deprecated_index_sections = 0;
110
111 static const struct objfile_key<dwarf2_per_objfile> dwarf2_objfile_data_key;
112
113 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
114
115 static int dwarf2_locexpr_index;
116 static int dwarf2_loclist_index;
117 static int dwarf2_locexpr_block_index;
118 static int dwarf2_loclist_block_index;
119
120 /* An index into a (C++) symbol name component in a symbol name as
121    recorded in the mapped_index's symbol table.  For each C++ symbol
122    in the symbol table, we record one entry for the start of each
123    component in the symbol in a table of name components, and then
124    sort the table, in order to be able to binary search symbol names,
125    ignoring leading namespaces, both completion and regular look up.
126    For example, for symbol "A::B::C", we'll have an entry that points
127    to "A::B::C", another that points to "B::C", and another for "C".
128    Note that function symbols in GDB index have no parameter
129    information, just the function/method names.  You can convert a
130    name_component to a "const char *" using the
131    'mapped_index::symbol_name_at(offset_type)' method.  */
132
133 struct name_component
134 {
135   /* Offset in the symbol name where the component starts.  Stored as
136      a (32-bit) offset instead of a pointer to save memory and improve
137      locality on 64-bit architectures.  */
138   offset_type name_offset;
139
140   /* The symbol's index in the symbol and constant pool tables of a
141      mapped_index.  */
142   offset_type idx;
143 };
144
145 /* Base class containing bits shared by both .gdb_index and
146    .debug_name indexes.  */
147
148 struct mapped_index_base
149 {
150   mapped_index_base () = default;
151   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (mapped_index_base);
152
153   /* The name_component table (a sorted vector).  See name_component's
154      description above.  */
155   std::vector<name_component> name_components;
156
157   /* How NAME_COMPONENTS is sorted.  */
158   enum case_sensitivity name_components_casing;
159
160   /* Return the number of names in the symbol table.  */
161   virtual size_t symbol_name_count () const = 0;
162
163   /* Get the name of the symbol at IDX in the symbol table.  */
164   virtual const char *symbol_name_at (offset_type idx) const = 0;
165
166   /* Return whether the name at IDX in the symbol table should be
167      ignored.  */
168   virtual bool symbol_name_slot_invalid (offset_type idx) const
169   {
170     return false;
171   }
172
173   /* Build the symbol name component sorted vector, if we haven't
174      yet.  */
175   void build_name_components ();
176
177   /* Returns the lower (inclusive) and upper (exclusive) bounds of the
178      possible matches for LN_NO_PARAMS in the name component
179      vector.  */
180   std::pair<std::vector<name_component>::const_iterator,
181             std::vector<name_component>::const_iterator>
182     find_name_components_bounds (const lookup_name_info &ln_no_params) const;
183
184   /* Prevent deleting/destroying via a base class pointer.  */
185 protected:
186   ~mapped_index_base() = default;
187 };
188
189 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
190    a comment by the code that writes the index.  */
191 struct mapped_index final : public mapped_index_base
192 {
193   /* A slot/bucket in the symbol table hash.  */
194   struct symbol_table_slot
195   {
196     const offset_type name;
197     const offset_type vec;
198   };
199
200   /* Index data format version.  */
201   int version = 0;
202
203   /* The address table data.  */
204   gdb::array_view<const gdb_byte> address_table;
205
206   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
207   gdb::array_view<symbol_table_slot> symbol_table;
208
209   /* A pointer to the constant pool.  */
210   const char *constant_pool = nullptr;
211
212   bool symbol_name_slot_invalid (offset_type idx) const override
213   {
214     const auto &bucket = this->symbol_table[idx];
215     return bucket.name == 0 && bucket.vec == 0;
216   }
217
218   /* Convenience method to get at the name of the symbol at IDX in the
219      symbol table.  */
220   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
221   { return this->constant_pool + MAYBE_SWAP (this->symbol_table[idx].name); }
222
223   size_t symbol_name_count () const override
224   { return this->symbol_table.size (); }
225 };
226
227 /* A description of the mapped .debug_names.
228    Uninitialized map has CU_COUNT 0.  */
229 struct mapped_debug_names final : public mapped_index_base
230 {
231   mapped_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile_)
232   : dwarf2_per_objfile (dwarf2_per_objfile_)
233   {}
234
235   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
236   bfd_endian dwarf5_byte_order;
237   bool dwarf5_is_dwarf64;
238   bool augmentation_is_gdb;
239   uint8_t offset_size;
240   uint32_t cu_count = 0;
241   uint32_t tu_count, bucket_count, name_count;
242   const gdb_byte *cu_table_reordered, *tu_table_reordered;
243   const uint32_t *bucket_table_reordered, *hash_table_reordered;
244   const gdb_byte *name_table_string_offs_reordered;
245   const gdb_byte *name_table_entry_offs_reordered;
246   const gdb_byte *entry_pool;
247
248   struct index_val
249   {
250     ULONGEST dwarf_tag;
251     struct attr
252     {
253       /* Attribute name DW_IDX_*.  */
254       ULONGEST dw_idx;
255
256       /* Attribute form DW_FORM_*.  */
257       ULONGEST form;
258
259       /* Value if FORM is DW_FORM_implicit_const.  */
260       LONGEST implicit_const;
261     };
262     std::vector<attr> attr_vec;
263   };
264
265   std::unordered_map<ULONGEST, index_val> abbrev_map;
266
267   const char *namei_to_name (uint32_t namei) const;
268
269   /* Implementation of the mapped_index_base virtual interface, for
270      the name_components cache.  */
271
272   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
273   { return namei_to_name (idx); }
274
275   size_t symbol_name_count () const override
276   { return this->name_count; }
277 };
278
279 /* See dwarf2read.h.  */
280
281 dwarf2_per_objfile *
282 get_dwarf2_per_objfile (struct objfile *objfile)
283 {
284   return dwarf2_objfile_data_key.get (objfile);
285 }
286
287 /* Default names of the debugging sections.  */
288
289 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
290    have a name like .zdebug_info.  */
291
292 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
293 {
294   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
295   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
296   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
297   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
298   { ".debug_loclists", ".zdebug_loclists" },
299   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
300   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
301   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
302   { ".debug_line_str", ".zdebug_line_str" },
303   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
304   { ".debug_rnglists", ".zdebug_rnglists" },
305   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
306   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
307   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
308   { ".eh_frame", NULL },
309   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
310   { ".debug_names", ".zdebug_names" },
311   { ".debug_aranges", ".zdebug_aranges" },
312   23
313 };
314
315 /* List of DWO/DWP sections.  */
316
317 static const struct dwop_section_names
318 {
319   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
320   struct dwarf2_section_names info_dwo;
321   struct dwarf2_section_names line_dwo;
322   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
323   struct dwarf2_section_names loclists_dwo;
324   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
325   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
326   struct dwarf2_section_names str_dwo;
327   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
328   struct dwarf2_section_names types_dwo;
329   struct dwarf2_section_names cu_index;
330   struct dwarf2_section_names tu_index;
331 }
332 dwop_section_names =
333 {
334   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
335   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
336   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
337   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
338   { ".debug_loclists.dwo", ".zdebug_loclists.dwo" },
339   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
340   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
341   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
342   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
343   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
344   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
345   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
346 };
347
348 /* local data types */
349
350 /* The data in a compilation unit header, after target2host
351    translation, looks like this.  */
352 struct comp_unit_head
353 {
354   unsigned int length;
355   short version;
356   unsigned char addr_size;
357   unsigned char signed_addr_p;
358   sect_offset abbrev_sect_off;
359
360   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
361   unsigned int offset_size;
362
363   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
364   unsigned int initial_length_size;
365
366   enum dwarf_unit_type unit_type;
367
368   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
369      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
370   sect_offset sect_off;
371
372   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
373      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
374   cu_offset first_die_cu_offset;
375
376   /* 64-bit signature of this type unit - it is valid only for
377      UNIT_TYPE DW_UT_type.  */
378   ULONGEST signature;
379
380   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
381   cu_offset type_cu_offset_in_tu;
382 };
383
384 /* Type used for delaying computation of method physnames.
385    See comments for compute_delayed_physnames.  */
386 struct delayed_method_info
387 {
388   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
389   struct type *type;
390
391   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
392   int fnfield_index;
393
394   /* The index of the method in the fieldlist.  */
395   int index;
396
397   /* The name of the DIE.  */
398   const char *name;
399
400   /*  The DIE associated with this method.  */
401   struct die_info *die;
402 };
403
404 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
405 struct dwarf2_cu
406 {
407   explicit dwarf2_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
408   ~dwarf2_cu ();
409
410   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (dwarf2_cu);
411
412   /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
413      Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
414      symtabs with another TU and the symtabs have already been created
415      then restore those symtabs in the line header.
416      We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
417   void setup_type_unit_groups (struct die_info *die);
418
419   /* Start a symtab for DWARF.  NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to the
420      buildsym_compunit constructor.  */
421   struct compunit_symtab *start_symtab (const char *name,
422                                         const char *comp_dir,
423                                         CORE_ADDR low_pc);
424
425   /* Reset the builder.  */
426   void reset_builder () { m_builder.reset (); }
427
428   /* The header of the compilation unit.  */
429   struct comp_unit_head header {};
430
431   /* Base address of this compilation unit.  */
432   CORE_ADDR base_address = 0;
433
434   /* Non-zero if base_address has been set.  */
435   int base_known = 0;
436
437   /* The language we are debugging.  */
438   enum language language = language_unknown;
439   const struct language_defn *language_defn = nullptr;
440
441   const char *producer = nullptr;
442
443 private:
444   /* The symtab builder for this CU.  This is only non-NULL when full
445      symbols are being read.  */
446   std::unique_ptr<buildsym_compunit> m_builder;
447
448 public:
449   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
450      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
451      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
452      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
453
454      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
455      first local scope, and all other local scopes as nested local
456      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
457      distinguish these in buildsym.c.  */
458   struct pending **list_in_scope = nullptr;
459
460   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
461      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
462   htab_t partial_dies = nullptr;
463
464   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
465      unit, including partial DIEs.  */
466   auto_obstack comp_unit_obstack;
467
468   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
469      chains them all together, so that they can be released efficiently.
470      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
471      compilation units are cached...  */
472   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain = nullptr;
473
474   /* Backlink to our per_cu entry.  */
475   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
476
477   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
478   int last_used = 0;
479
480   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
481      die_info->offset.sect_off as hash.  */
482   htab_t die_hash = nullptr;
483
484   /* Full DIEs if read in.  */
485   struct die_info *dies = nullptr;
486
487   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
488      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
489      partial symbol tables do not have dependencies.  */
490   htab_t dependencies = nullptr;
491
492   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
493   struct line_header *line_header = nullptr;
494   /* Non-NULL if LINE_HEADER is owned by this DWARF_CU.  Otherwise,
495      it's owned by dwarf2_per_objfile::line_header_hash.  If non-NULL,
496      this is the DW_TAG_compile_unit die for this CU.  We'll hold on
497      to the line header as long as this DIE is being processed.  See
498      process_die_scope.  */
499   die_info *line_header_die_owner = nullptr;
500
501   /* A list of methods which need to have physnames computed
502      after all type information has been read.  */
503   std::vector<delayed_method_info> method_list;
504
505   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
506   htab_t call_site_htab = nullptr;
507
508   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
509      There is an invariant here that is important to remember:
510      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
511      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
512      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
513      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
514      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
515      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
516      is non-NULL).  */
517   struct dwo_unit *dwo_unit = nullptr;
518
519   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
520      (zero is a valid value though).
521      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.  */
522   ULONGEST addr_base = 0;
523
524   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
525      (zero is a valid value though).
526      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.
527      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
528      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
529      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
530      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
531      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
532      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
533      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
534   ULONGEST ranges_base = 0;
535
536   /* When reading debug info generated by older versions of rustc, we
537      have to rewrite some union types to be struct types with a
538      variant part.  This rewriting must be done after the CU is fully
539      read in, because otherwise at the point of rewriting some struct
540      type might not have been fully processed.  So, we keep a list of
541      all such types here and process them after expansion.  */
542   std::vector<struct type *> rust_unions;
543
544   /* Mark used when releasing cached dies.  */
545   bool mark : 1;
546
547   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
548      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
549      any location list and still facing inlining issues if handled as
550      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
551   bool has_loclist : 1;
552
553   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is true
554      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
555      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
556      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
557   bool checked_producer : 1;
558   bool producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
559   bool producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
560   bool producer_is_icc : 1;
561   bool producer_is_icc_lt_14 : 1;
562   bool producer_is_codewarrior : 1;
563
564   /* When true, the file that we're processing is known to have
565      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
566      this information, but later versions do.  */
567
568   bool processing_has_namespace_info : 1;
569
570   struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset sect_off);
571
572   /* If this CU was inherited by another CU (via specification,
573      abstract_origin, etc), this is the ancestor CU.  */
574   dwarf2_cu *ancestor;
575
576   /* Get the buildsym_compunit for this CU.  */
577   buildsym_compunit *get_builder ()
578   {
579     /* If this CU has a builder associated with it, use that.  */
580     if (m_builder != nullptr)
581       return m_builder.get ();
582
583     /* Otherwise, search ancestors for a valid builder.  */
584     if (ancestor != nullptr)
585       return ancestor->get_builder ();
586
587     return nullptr;
588   }
589 };
590
591 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
592    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
593
594 struct stmt_list_hash
595 {
596   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
597   struct dwo_unit *dwo_unit;
598
599   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
600   sect_offset line_sect_off;
601 };
602
603 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
604    an object of this type.  */
605
606 struct type_unit_group
607 {
608   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
609      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
610      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
611      a "per_cu" handle on the symtab.
612      This PER_CU is recognized by having no section.  */
613 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
614   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
615
616   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
617      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
618      and is deleted afterwards and not used again.  */
619   VEC (sig_type_ptr) *tus;
620
621   /* The compunit symtab.
622      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
623      so we create an essentially anonymous symtab as the compunit symtab.  */
624   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
625
626   /* The data used to construct the hash key.  */
627   struct stmt_list_hash hash;
628
629   /* The number of symtabs from the line header.
630      The value here must match line_header.num_file_names.  */
631   unsigned int num_symtabs;
632
633   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
634      DW_AT_stmt_list).
635      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
636      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
637      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
638      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
639      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
640      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
641   struct symtab **symtabs;
642 };
643
644 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
645
646 struct dwo_sections
647 {
648   struct dwarf2_section_info abbrev;
649   struct dwarf2_section_info line;
650   struct dwarf2_section_info loc;
651   struct dwarf2_section_info loclists;
652   struct dwarf2_section_info macinfo;
653   struct dwarf2_section_info macro;
654   struct dwarf2_section_info str;
655   struct dwarf2_section_info str_offsets;
656   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
657   struct dwarf2_section_info info;
658   std::vector<dwarf2_section_info> types;
659 };
660
661 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
662
663 struct dwo_unit
664 {
665   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
666   struct dwo_file *dwo_file;
667
668   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
669      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
670      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
671   ULONGEST signature;
672
673   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
674   struct dwarf2_section_info *section;
675
676   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{sect_off,length} but in the DWO section.  */
677   sect_offset sect_off;
678   unsigned int length;
679
680   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
681   cu_offset type_offset_in_tu;
682 };
683
684 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
685    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
686    use for error checking, so provide one.  */
687
688 enum dwp_v2_section_ids
689 {
690   DW_SECT_MIN = 1
691 };
692
693 /* Data for one DWO file.
694
695    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
696    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
697    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
698    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
699    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
700    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
701    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
702    a heuristic that seems to work in practice).  */
703
704 struct dwo_file
705 {
706   dwo_file () = default;
707   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (dwo_file);
708
709   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
710      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
711      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
712      from related CU+TUs.  */
713   const char *dwo_name = nullptr;
714
715   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
716   const char *comp_dir = nullptr;
717
718   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
719      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
720   gdb_bfd_ref_ptr dbfd;
721
722   /* The sections that make up this DWO file.
723      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
724      sections (for lack of a better name).  */
725   struct dwo_sections sections {};
726
727   /* The CUs in the file.
728      Each element is a struct dwo_unit. Multiple CUs per DWO are supported as
729      an extension to handle LLVM's Link Time Optimization output (where
730      multiple source files may be compiled into a single object/dwo pair). */
731   htab_t cus {};
732
733   /* Table of TUs in the file.
734      Each element is a struct dwo_unit.  */
735   htab_t tus {};
736 };
737
738 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
739
740 struct dwp_sections
741 {
742   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
743   struct dwarf2_section_info str;
744   struct dwarf2_section_info cu_index;
745   struct dwarf2_section_info tu_index;
746
747   /* These are only used by DWP version 2 files.
748      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
749      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
750      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
751      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
752      individual sections that exist in the version 1 format.
753      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
754      section itself (a virtual section?).  */
755   struct dwarf2_section_info abbrev;
756   struct dwarf2_section_info info;
757   struct dwarf2_section_info line;
758   struct dwarf2_section_info loc;
759   struct dwarf2_section_info macinfo;
760   struct dwarf2_section_info macro;
761   struct dwarf2_section_info str_offsets;
762   struct dwarf2_section_info types;
763 };
764
765 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
766    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
767
768 struct virtual_v1_dwo_sections
769 {
770   struct dwarf2_section_info abbrev;
771   struct dwarf2_section_info line;
772   struct dwarf2_section_info loc;
773   struct dwarf2_section_info macinfo;
774   struct dwarf2_section_info macro;
775   struct dwarf2_section_info str_offsets;
776   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
777      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
778   struct dwarf2_section_info info_or_types;
779 };
780
781 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
782    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
783    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
784    several "virtual" sections.  */
785
786 struct virtual_v2_dwo_sections
787 {
788   bfd_size_type abbrev_offset;
789   bfd_size_type abbrev_size;
790
791   bfd_size_type line_offset;
792   bfd_size_type line_size;
793
794   bfd_size_type loc_offset;
795   bfd_size_type loc_size;
796
797   bfd_size_type macinfo_offset;
798   bfd_size_type macinfo_size;
799
800   bfd_size_type macro_offset;
801   bfd_size_type macro_size;
802
803   bfd_size_type str_offsets_offset;
804   bfd_size_type str_offsets_size;
805
806   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
807      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
808   bfd_size_type info_or_types_offset;
809   bfd_size_type info_or_types_size;
810 };
811
812 /* Contents of DWP hash tables.  */
813
814 struct dwp_hash_table
815 {
816   uint32_t version, nr_columns;
817   uint32_t nr_units, nr_slots;
818   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
819   union
820   {
821     struct
822     {
823       const gdb_byte *indices;
824     } v1;
825     struct
826     {
827       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
828          in that column.  */
829 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
830   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
831    + 1 /* .debug_abbrev */ \
832    + 1 /* .debug_line */ \
833    + 1 /* .debug_loc */ \
834    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
835    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
836       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
837       const gdb_byte *offsets;
838       const gdb_byte *sizes;
839     } v2;
840   } section_pool;
841 };
842
843 /* Data for one DWP file.  */
844
845 struct dwp_file
846 {
847   dwp_file (const char *name_, gdb_bfd_ref_ptr &&abfd)
848     : name (name_),
849       dbfd (std::move (abfd))
850   {
851   }
852
853   /* Name of the file.  */
854   const char *name;
855
856   /* File format version.  */
857   int version = 0;
858
859   /* The bfd.  */
860   gdb_bfd_ref_ptr dbfd;
861
862   /* Section info for this file.  */
863   struct dwp_sections sections {};
864
865   /* Table of CUs in the file.  */
866   const struct dwp_hash_table *cus = nullptr;
867
868   /* Table of TUs in the file.  */
869   const struct dwp_hash_table *tus = nullptr;
870
871   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
872   htab_t loaded_cus {};
873   htab_t loaded_tus {};
874
875   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
876      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
877   unsigned int num_sections = 0;
878   asection **elf_sections = nullptr;
879 };
880
881 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
882    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
883    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
884    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
885
886 struct die_reader_specs
887 {
888   /* The bfd of die_section.  */
889   bfd* abfd;
890
891   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
892   struct dwarf2_cu *cu;
893
894   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
895   struct dwo_file *dwo_file;
896
897   /* The section the die comes from.
898      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
899   struct dwarf2_section_info *die_section;
900
901   /* die_section->buffer.  */
902   const gdb_byte *buffer;
903
904   /* The end of the buffer.  */
905   const gdb_byte *buffer_end;
906
907   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
908   const char *comp_dir;
909
910   /* The abbreviation table to use when reading the DIEs.  */
911   struct abbrev_table *abbrev_table;
912 };
913
914 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
915 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
916                                       const gdb_byte *info_ptr,
917                                       struct die_info *comp_unit_die,
918                                       int has_children,
919                                       void *data);
920
921 /* A 1-based directory index.  This is a strong typedef to prevent
922    accidentally using a directory index as a 0-based index into an
923    array/vector.  */
924 enum class dir_index : unsigned int {};
925
926 /* Likewise, a 1-based file name index.  */
927 enum class file_name_index : unsigned int {};
928
929 struct file_entry
930 {
931   file_entry () = default;
932
933   file_entry (const char *name_, dir_index d_index_,
934               unsigned int mod_time_, unsigned int length_)
935     : name (name_),
936       d_index (d_index_),
937       mod_time (mod_time_),
938       length (length_)
939   {}
940
941   /* Return the include directory at D_INDEX stored in LH.  Returns
942      NULL if D_INDEX is out of bounds.  */
943   const char *include_dir (const line_header *lh) const;
944
945   /* The file name.  Note this is an observing pointer.  The memory is
946      owned by debug_line_buffer.  */
947   const char *name {};
948
949   /* The directory index (1-based).  */
950   dir_index d_index {};
951
952   unsigned int mod_time {};
953
954   unsigned int length {};
955
956   /* True if referenced by the Line Number Program.  */
957   bool included_p {};
958
959   /* The associated symbol table, if any.  */
960   struct symtab *symtab {};
961 };
962
963 /* The line number information for a compilation unit (found in the
964    .debug_line section) begins with a "statement program header",
965    which contains the following information.  */
966 struct line_header
967 {
968   line_header ()
969     : offset_in_dwz {}
970   {}
971
972   /* Add an entry to the include directory table.  */
973   void add_include_dir (const char *include_dir);
974
975   /* Add an entry to the file name table.  */
976   void add_file_name (const char *name, dir_index d_index,
977                       unsigned int mod_time, unsigned int length);
978
979   /* Return the include dir at INDEX (1-based).  Returns NULL if INDEX
980      is out of bounds.  */
981   const char *include_dir_at (dir_index index) const
982   {
983     /* Convert directory index number (1-based) to vector index
984        (0-based).  */
985     size_t vec_index = to_underlying (index) - 1;
986
987     if (vec_index >= include_dirs.size ())
988       return NULL;
989     return include_dirs[vec_index];
990   }
991
992   /* Return the file name at INDEX (1-based).  Returns NULL if INDEX
993      is out of bounds.  */
994   file_entry *file_name_at (file_name_index index)
995   {
996     /* Convert file name index number (1-based) to vector index
997        (0-based).  */
998     size_t vec_index = to_underlying (index) - 1;
999
1000     if (vec_index >= file_names.size ())
1001       return NULL;
1002     return &file_names[vec_index];
1003   }
1004
1005   /* Offset of line number information in .debug_line section.  */
1006   sect_offset sect_off {};
1007
1008   /* OFFSET is for struct dwz_file associated with dwarf2_per_objfile.  */
1009   unsigned offset_in_dwz : 1; /* Can't initialize bitfields in-class.  */
1010
1011   unsigned int total_length {};
1012   unsigned short version {};
1013   unsigned int header_length {};
1014   unsigned char minimum_instruction_length {};
1015   unsigned char maximum_ops_per_instruction {};
1016   unsigned char default_is_stmt {};
1017   int line_base {};
1018   unsigned char line_range {};
1019   unsigned char opcode_base {};
1020
1021   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1022      standard opcode whose value is i.  This means that
1023      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1024      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1025   std::unique_ptr<unsigned char[]> standard_opcode_lengths;
1026
1027   /* The include_directories table.  Note these are observing
1028      pointers.  The memory is owned by debug_line_buffer.  */
1029   std::vector<const char *> include_dirs;
1030
1031   /* The file_names table.  */
1032   std::vector<file_entry> file_names;
1033
1034   /* The start and end of the statement program following this
1035      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1036   const gdb_byte *statement_program_start {}, *statement_program_end {};
1037 };
1038
1039 typedef std::unique_ptr<line_header> line_header_up;
1040
1041 const char *
1042 file_entry::include_dir (const line_header *lh) const
1043 {
1044   return lh->include_dir_at (d_index);
1045 }
1046
1047 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1048    need this much information.  */
1049 struct partial_die_info : public allocate_on_obstack
1050   {
1051     partial_die_info (sect_offset sect_off, struct abbrev_info *abbrev);
1052
1053     /* Disable assign but still keep copy ctor, which is needed
1054        load_partial_dies.   */
1055     partial_die_info& operator=(const partial_die_info& rhs) = delete;
1056
1057     /* Adjust the partial die before generating a symbol for it.  This
1058        function may set the is_external flag or change the DIE's
1059        name.  */
1060     void fixup (struct dwarf2_cu *cu);
1061
1062     /* Read a minimal amount of information into the minimal die
1063        structure.  */
1064     const gdb_byte *read (const struct die_reader_specs *reader,
1065                           const struct abbrev_info &abbrev,
1066                           const gdb_byte *info_ptr);
1067
1068     /* Offset of this DIE.  */
1069     const sect_offset sect_off;
1070
1071     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1072     const ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1073
1074     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1075     const unsigned int has_children : 1;
1076
1077     unsigned int is_external : 1;
1078     unsigned int is_declaration : 1;
1079     unsigned int has_type : 1;
1080     unsigned int has_specification : 1;
1081     unsigned int has_pc_info : 1;
1082     unsigned int may_be_inlined : 1;
1083
1084     /* This DIE has been marked DW_AT_main_subprogram.  */
1085     unsigned int main_subprogram : 1;
1086
1087     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1088        computed.  */
1089     unsigned int scope_set : 1;
1090
1091     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1092     unsigned int has_byte_size : 1;
1093
1094     /* Flag set if the DIE has a DW_AT_const_value attribute.  */
1095     unsigned int has_const_value : 1;
1096
1097     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1098     unsigned int has_template_arguments : 1;
1099
1100     /* Flag set if fixup has been called on this die.  */
1101     unsigned int fixup_called : 1;
1102
1103     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1104     unsigned int is_dwz : 1;
1105
1106     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1107     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1108
1109     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1110        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1111     const char *name = nullptr;
1112
1113     /* The linkage name, if present.  */
1114     const char *linkage_name = nullptr;
1115
1116     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1117        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1118        when this compilation unit leaves the cache.  */
1119     const char *scope = nullptr;
1120
1121     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1122        which field is live.  */
1123     union
1124     {
1125       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1126       struct dwarf_block *locdesc;
1127       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1128       sect_offset sect_off;
1129     } d {};
1130
1131     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1132     CORE_ADDR lowpc = 0;
1133     CORE_ADDR highpc = 0;
1134
1135     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1136        DW_AT_sibling, if any.  */
1137     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, partial_die_info::read
1138        could return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1139     const gdb_byte *sibling = nullptr;
1140
1141     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1142        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1143        DW_AT_extension).  */
1144     sect_offset spec_offset {};
1145
1146     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1147        if any.  */
1148     struct partial_die_info *die_parent = nullptr;
1149     struct partial_die_info *die_child = nullptr;
1150     struct partial_die_info *die_sibling = nullptr;
1151
1152     friend struct partial_die_info *
1153     dwarf2_cu::find_partial_die (sect_offset sect_off);
1154
1155   private:
1156     /* Only need to do look up in dwarf2_cu::find_partial_die.  */
1157     partial_die_info (sect_offset sect_off)
1158       : partial_die_info (sect_off, DW_TAG_padding, 0)
1159     {
1160     }
1161
1162     partial_die_info (sect_offset sect_off_, enum dwarf_tag tag_,
1163                       int has_children_)
1164       : sect_off (sect_off_), tag (tag_), has_children (has_children_)
1165     {
1166       is_external = 0;
1167       is_declaration = 0;
1168       has_type = 0;
1169       has_specification = 0;
1170       has_pc_info = 0;
1171       may_be_inlined = 0;
1172       main_subprogram = 0;
1173       scope_set = 0;
1174       has_byte_size = 0;
1175       has_const_value = 0;
1176       has_template_arguments = 0;
1177       fixup_called = 0;
1178       is_dwz = 0;
1179       spec_is_dwz = 0;
1180     }
1181   };
1182
1183 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1184 struct abbrev_info
1185   {
1186     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1187     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1188     unsigned short has_children;                /* boolean */
1189     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1190     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1191     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1192   };
1193
1194 struct attr_abbrev
1195   {
1196     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1197     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1198
1199     /* It is valid only if FORM is DW_FORM_implicit_const.  */
1200     LONGEST implicit_const;
1201   };
1202
1203 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1204 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1205
1206 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1207
1208 struct abbrev_table
1209 {
1210   explicit abbrev_table (sect_offset off)
1211     : sect_off (off)
1212   {
1213     m_abbrevs =
1214       XOBNEWVEC (&abbrev_obstack, struct abbrev_info *, ABBREV_HASH_SIZE);
1215     memset (m_abbrevs, 0, ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
1216   }
1217
1218   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (abbrev_table);
1219
1220   /* Allocate space for a struct abbrev_info object in
1221      ABBREV_TABLE.  */
1222   struct abbrev_info *alloc_abbrev ();
1223
1224   /* Add an abbreviation to the table.  */
1225   void add_abbrev (unsigned int abbrev_number, struct abbrev_info *abbrev);
1226
1227   /* Look up an abbrev in the table.
1228      Returns NULL if the abbrev is not found.  */
1229
1230   struct abbrev_info *lookup_abbrev (unsigned int abbrev_number);
1231
1232
1233   /* Where the abbrev table came from.
1234      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1235   const sect_offset sect_off;
1236
1237   /* Storage for the abbrev table.  */
1238   auto_obstack abbrev_obstack;
1239
1240 private:
1241
1242   /* Hash table of abbrevs.
1243      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1244      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1245      don't either.  */
1246   struct abbrev_info **m_abbrevs;
1247 };
1248
1249 typedef std::unique_ptr<struct abbrev_table> abbrev_table_up;
1250
1251 /* Attributes have a name and a value.  */
1252 struct attribute
1253   {
1254     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1255     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1256
1257     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1258        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1259        here for better struct attribute alignment.  */
1260     unsigned int string_is_canonical : 1;
1261
1262     union
1263       {
1264         const char *str;
1265         struct dwarf_block *blk;
1266         ULONGEST unsnd;
1267         LONGEST snd;
1268         CORE_ADDR addr;
1269         ULONGEST signature;
1270       }
1271     u;
1272   };
1273
1274 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1275 struct die_info
1276   {
1277     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1278     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1279
1280     /* Number of attributes */
1281     unsigned char num_attrs;
1282
1283     /* True if we're presently building the full type name for the
1284        type derived from this DIE.  */
1285     unsigned char building_fullname : 1;
1286
1287     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1288     unsigned char in_process : 1;
1289
1290     /* Abbrev number */
1291     unsigned int abbrev;
1292
1293     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1294     sect_offset sect_off;
1295
1296     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1297        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1298        this node; and all the children of a given node are chained
1299        together via their SIBLING fields.  */
1300     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1301     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1302     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1303
1304     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1305        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1306        sufficiently portable C.  */
1307     struct attribute attrs[1];
1308   };
1309
1310 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1311
1312 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1313 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1314 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1315 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1316 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1317 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1318 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1319
1320 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1321 struct dwarf_block
1322   {
1323     size_t size;
1324
1325     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1326     const gdb_byte *data;
1327   };
1328
1329 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1330 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1331 #endif
1332
1333 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1334 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1335 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1336 #endif
1337
1338 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1339    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1340    and friends.  */
1341 static int bits_per_byte = 8;
1342
1343 /* When reading a variant or variant part, we track a bit more
1344    information about the field, and store it in an object of this
1345    type.  */
1346
1347 struct variant_field
1348 {
1349   /* If we see a DW_TAG_variant, then this will be the discriminant
1350      value.  */
1351   ULONGEST discriminant_value;
1352   /* If we see a DW_TAG_variant, then this will be set if this is the
1353      default branch.  */
1354   bool default_branch;
1355   /* While reading a DW_TAG_variant_part, this will be set if this
1356      field is the discriminant.  */
1357   bool is_discriminant;
1358 };
1359
1360 struct nextfield
1361 {
1362   int accessibility = 0;
1363   int virtuality = 0;
1364   /* Extra information to describe a variant or variant part.  */
1365   struct variant_field variant {};
1366   struct field field {};
1367 };
1368
1369 struct fnfieldlist
1370 {
1371   const char *name = nullptr;
1372   std::vector<struct fn_field> fnfields;
1373 };
1374
1375 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1376    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1377    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1378 struct field_info
1379   {
1380     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1381     std::vector<struct nextfield> fields;
1382     std::vector<struct nextfield> baseclasses;
1383
1384     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1385     int nfields = 0;
1386
1387     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1388     int non_public_fields = 0;
1389
1390     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1391        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1392        to the head of the member function field chain.  */
1393     std::vector<struct fnfieldlist> fnfieldlists;
1394
1395     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1396        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1397     std::vector<struct decl_field> typedef_field_list;
1398
1399     /* Nested types defined by this class and the number of elements in this
1400        list.  */
1401     std::vector<struct decl_field> nested_types_list;
1402   };
1403
1404 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1405    for.  */
1406 struct dwarf2_queue_item
1407 {
1408   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1409   enum language pretend_language;
1410   struct dwarf2_queue_item *next;
1411 };
1412
1413 /* The current queue.  */
1414 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1415
1416 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1417    have not been referenced for the processing of this many
1418    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1419    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1420    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1421 static int dwarf_max_cache_age = 5;
1422 static void
1423 show_dwarf_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1424                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
1425 {
1426   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1427                             "DWARF compilation units is %s.\n"),
1428                     value);
1429 }
1430 \f
1431 /* local function prototypes */
1432
1433 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1434
1435 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1436
1437 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1438                                       struct dwarf2_cu *cu);
1439
1440 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1441   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1442
1443 static void build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
1444                                         const gdb_byte *info_ptr,
1445                                         struct die_info *type_unit_die,
1446                                         int has_children, void *data);
1447
1448 static void dwarf2_build_psymtabs_hard
1449   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1450
1451 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1452                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1453                                   int, struct dwarf2_cu *);
1454
1455 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1456                                 struct dwarf2_cu *);
1457
1458 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1459                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1460                                    int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu);
1461
1462 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1463                                 CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
1464                                 struct dwarf2_cu *cu);
1465
1466 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1467                                      struct dwarf2_cu *cu);
1468
1469 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1470                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1471                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1472
1473 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1474                                 struct objfile *);
1475
1476 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1477
1478 static abbrev_table_up abbrev_table_read_table
1479   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, struct dwarf2_section_info *,
1480    sect_offset);
1481
1482 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1483
1484 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1485   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1486
1487 /* A pair of partial_die_info and compilation unit.  */
1488 struct cu_partial_die_info
1489 {
1490   /* The compilation unit of the partial_die_info.  */
1491   struct dwarf2_cu *cu;
1492   /* A partial_die_info.  */
1493   struct partial_die_info *pdi;
1494
1495   cu_partial_die_info (struct dwarf2_cu *cu, struct partial_die_info *pdi)
1496     : cu (cu),
1497       pdi (pdi)
1498   { /* Nothhing.  */ }
1499
1500 private:
1501   cu_partial_die_info () = delete;
1502 };
1503
1504 static const struct cu_partial_die_info find_partial_die (sect_offset, int,
1505                                                           struct dwarf2_cu *);
1506
1507 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1508                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1509                                        const gdb_byte *);
1510
1511 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1512
1513 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1514
1515 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1516
1517 /* Read the next three bytes (little-endian order) as an unsigned integer.  */
1518 static unsigned int read_3_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1519
1520 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1521
1522 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1523
1524 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1525                                unsigned int *);
1526
1527 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1528
1529 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1530   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1531    unsigned int *, unsigned int *);
1532
1533 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1534                             const struct comp_unit_head *,
1535                             unsigned int *);
1536
1537 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1538
1539 static sect_offset read_abbrev_offset
1540   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
1541    struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1542
1543 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1544
1545 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1546
1547 static const char *read_indirect_string
1548   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *, const gdb_byte *,
1549    const struct comp_unit_head *, unsigned int *);
1550
1551 static const char *read_indirect_line_string
1552   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *, const gdb_byte *,
1553    const struct comp_unit_head *, unsigned int *);
1554
1555 static const char *read_indirect_string_at_offset
1556   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *abfd,
1557    LONGEST str_offset);
1558
1559 static const char *read_indirect_string_from_dwz
1560   (struct objfile *objfile, struct dwz_file *, LONGEST);
1561
1562 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1563
1564 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1565                                               const gdb_byte *,
1566                                               unsigned int *);
1567
1568 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1569                                    ULONGEST str_index);
1570
1571 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1572
1573 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1574                                       struct dwarf2_cu *);
1575
1576 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1577                                                 unsigned int);
1578
1579 static const char *dwarf2_string_attr (struct die_info *die, unsigned int name,
1580                                        struct dwarf2_cu *cu);
1581
1582 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1583                                struct dwarf2_cu *cu);
1584
1585 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1586
1587 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1588                                            struct dwarf2_cu **);
1589
1590 static line_header_up dwarf_decode_line_header (sect_offset sect_off,
1591                                                 struct dwarf2_cu *cu);
1592
1593 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1594                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1595                                 CORE_ADDR, int decode_mapping);
1596
1597 static void dwarf2_start_subfile (struct dwarf2_cu *, const char *,
1598                                   const char *);
1599
1600 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1601                                   struct dwarf2_cu *, struct symbol * = NULL);
1602
1603 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1604                                 struct dwarf2_cu *);
1605
1606 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1607                                      struct type *type,
1608                                      const char *name,
1609                                      struct obstack *obstack,
1610                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1611                                      const gdb_byte **bytes,
1612                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1613
1614 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1615
1616 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1617
1618 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1619                                           struct dwarf2_cu *);
1620
1621 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1622                                   struct dwarf2_cu *);
1623
1624 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1625                                          struct dwarf2_cu *);
1626
1627 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1628                                      struct dwarf2_cu *);
1629
1630 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1631
1632 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1633
1634 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1635
1636 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1637                               const char *suffix, int physname,
1638                               struct dwarf2_cu *cu);
1639
1640 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1641
1642 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1643
1644 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1645
1646 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1647
1648 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1649
1650 static void read_variable (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1651
1652 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1653                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1654
1655 /* How dwarf2_get_pc_bounds constructed its *LOWPC and *HIGHPC return
1656    values.  Keep the items ordered with increasing constraints compliance.  */
1657 enum pc_bounds_kind
1658 {
1659   /* No attribute DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc or DW_AT_ranges was found.  */
1660   PC_BOUNDS_NOT_PRESENT,
1661
1662   /* Some of the attributes DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc or DW_AT_ranges
1663      were present but they do not form a valid range of PC addresses.  */
1664   PC_BOUNDS_INVALID,
1665
1666   /* Discontiguous range was found - that is DW_AT_ranges was found.  */
1667   PC_BOUNDS_RANGES,
1668
1669   /* Contiguous range was found - DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc were found.  */
1670   PC_BOUNDS_HIGH_LOW,
1671 };
1672
1673 static enum pc_bounds_kind dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1674                                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1675                                                  struct dwarf2_cu *,
1676                                                  struct partial_symtab *);
1677
1678 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1679                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1680                                  struct dwarf2_cu *);
1681
1682 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1683                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1684
1685 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1686                               struct dwarf2_cu *);
1687
1688 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1689                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1690
1691 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1692                                   struct die_info *, struct type *,
1693                                   struct dwarf2_cu *);
1694
1695 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1696                                              struct type *,
1697                                              struct dwarf2_cu *);
1698
1699 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1700
1701 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1702
1703 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1704
1705 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1706
1707 static struct using_direct **using_directives (struct dwarf2_cu *cu);
1708
1709 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1710
1711 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1712
1713 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1714                                       struct dwarf2_cu *cu);
1715
1716 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1717                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1718
1719 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1720
1721 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1722
1723 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1724                                                        struct dwarf2_cu *);
1725
1726 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1727   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1728    struct die_info *);
1729
1730 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1731                                                const gdb_byte *info_ptr,
1732                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1733                                                struct die_info *parent);
1734
1735 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1736                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1737                                         int *, int);
1738
1739 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1740                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1741                                       int *);
1742
1743 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1744
1745 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1746                                              struct obstack *);
1747
1748 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1749
1750 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1751                                      struct die_info *die,
1752                                      struct dwarf2_cu *cu);
1753
1754 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1755                                     struct dwarf2_cu *cu);
1756
1757 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1758                                           struct dwarf2_cu **);
1759
1760 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1761
1762 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1763
1764 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1765
1766 static const char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1767
1768 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1769
1770 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1771
1772 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1773
1774 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1775
1776 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1777                         struct die_info *);
1778
1779 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1780
1781 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1782                                 struct dwarf2_cu *);
1783
1784 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1785
1786 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1787
1788 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1789                                                const struct attribute *,
1790                                                struct dwarf2_cu **);
1791
1792 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1793                                         const struct attribute *,
1794                                         struct dwarf2_cu **);
1795
1796 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1797                                         const struct attribute *,
1798                                         struct dwarf2_cu **);
1799
1800 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1801                                          struct dwarf2_cu *);
1802
1803 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1804                                               const struct attribute *,
1805                                               struct dwarf2_cu *);
1806
1807 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1808
1809 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1810
1811 static int attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr,
1812                                  struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
1813                                  struct dynamic_prop *prop, struct type *type);
1814
1815 /* memory allocation interface */
1816
1817 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1818
1819 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1820
1821 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int, int);
1822
1823 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1824
1825 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1826
1827 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1828
1829 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1830
1831 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1832                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1833                                    const struct attribute *attr);
1834
1835 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1836                                          struct symbol *sym,
1837                                          struct dwarf2_cu *cu,
1838                                          int is_block);
1839
1840 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1841                                      const gdb_byte *info_ptr,
1842                                      struct abbrev_info *abbrev);
1843
1844 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1845
1846 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1847
1848 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1849   (sect_offset sect_off, unsigned int offset_in_dwz,
1850    struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1851
1852 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1853                                    struct die_info *comp_unit_die,
1854                                    enum language pretend_language);
1855
1856 static void age_cached_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1857
1858 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1859
1860 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1861                                   struct dwarf2_cu *);
1862
1863 static void create_all_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1864
1865 static int create_all_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1866
1867 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *, bool,
1868                                  enum language);
1869
1870 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1871                                     enum language);
1872
1873 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1874                                     enum language);
1875
1876 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1877                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1878
1879 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1880
1881 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1882
1883 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1884                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1885
1886 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1887
1888 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1889                              enum language pretend_language);
1890
1891 static void process_queue (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1892
1893 static struct type *dwarf2_per_cu_addr_type (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1894 static struct type *dwarf2_per_cu_addr_sized_int_type
1895         (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool unsigned_p);
1896
1897 /* Class, the destructor of which frees all allocated queue entries.  This
1898    will only have work to do if an error was thrown while processing the
1899    dwarf.  If no error was thrown then the queue entries should have all
1900    been processed, and freed, as we went along.  */
1901
1902 class dwarf2_queue_guard
1903 {
1904 public:
1905   dwarf2_queue_guard () = default;
1906
1907   /* Free any entries remaining on the queue.  There should only be
1908      entries left if we hit an error while processing the dwarf.  */
1909   ~dwarf2_queue_guard ()
1910   {
1911     struct dwarf2_queue_item *item, *last;
1912
1913     item = dwarf2_queue;
1914     while (item)
1915       {
1916         /* Anything still marked queued is likely to be in an
1917            inconsistent state, so discard it.  */
1918         if (item->per_cu->queued)
1919           {
1920             if (item->per_cu->cu != NULL)
1921               free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
1922             item->per_cu->queued = 0;
1923           }
1924
1925         last = item;
1926         item = item->next;
1927         xfree (last);
1928       }
1929
1930     dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
1931   }
1932 };
1933
1934 /* The return type of find_file_and_directory.  Note, the enclosed
1935    string pointers are only valid while this object is valid.  */
1936
1937 struct file_and_directory
1938 {
1939   /* The filename.  This is never NULL.  */
1940   const char *name;
1941
1942   /* The compilation directory.  NULL if not known.  If we needed to
1943      compute a new string, this points to COMP_DIR_STORAGE, otherwise,
1944      points directly to the DW_AT_comp_dir string attribute owned by
1945      the obstack that owns the DIE.  */
1946   const char *comp_dir;
1947
1948   /* If we needed to build a new string for comp_dir, this is what
1949      owns the storage.  */
1950   std::string comp_dir_storage;
1951 };
1952
1953 static file_and_directory find_file_and_directory (struct die_info *die,
1954                                                    struct dwarf2_cu *cu);
1955
1956 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1957                              const char *comp_dir);
1958
1959 /* Expected enum dwarf_unit_type for read_comp_unit_head.  */
1960 enum class rcuh_kind { COMPILE, TYPE };
1961
1962 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1963   (struct dwarf2_per_objfile* dwarf2_per_objfile,
1964    struct comp_unit_head *header,
1965    struct dwarf2_section_info *section,
1966    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1967    rcuh_kind section_kind);
1968
1969 static void init_cutu_and_read_dies
1970   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1971    int use_existing_cu, int keep, bool skip_partial,
1972    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1973
1974 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1975   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1976    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1977
1978 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1979
1980 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1981
1982 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1983   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
1984    struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1985    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1986
1987 static struct dwp_file *get_dwp_file
1988   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1989
1990 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1991   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1992
1993 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1994   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1995
1996 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1997
1998 /* A unique pointer to a dwo_file.  */
1999
2000 typedef std::unique_ptr<struct dwo_file> dwo_file_up;
2001
2002 static void process_cu_includes (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
2003
2004 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
2005
2006 static void free_line_header_voidp (void *arg);
2007 \f
2008 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
2009
2010 static void
2011 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
2012 {
2013   complaint (_("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
2014 }
2015
2016 static void
2017 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
2018 {
2019   complaint (_(".debug_line section has line data without a file"));
2020 }
2021
2022 static void
2023 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
2024 {
2025   complaint (_(".debug_line section has line "
2026                "program sequence without an end"));
2027 }
2028
2029 static void
2030 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
2031 {
2032   complaint (_("location expression too complex"));
2033 }
2034
2035 static void
2036 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
2037                                               int arg3)
2038 {
2039   complaint (_("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
2040              arg1, arg2, arg3);
2041 }
2042
2043 static void
2044 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
2045 {
2046   complaint (_("debug info runs off end of %s section"
2047                " [in module %s]"),
2048              get_section_name (section),
2049              get_section_file_name (section));
2050 }
2051
2052 static void
2053 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
2054 {
2055   complaint (_("macro debug info contains a "
2056                "malformed macro definition:\n`%s'"),
2057              arg1);
2058 }
2059
2060 static void
2061 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
2062 {
2063   complaint (_("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
2064              arg1, arg2);
2065 }
2066
2067 /* Hash function for line_header_hash.  */
2068
2069 static hashval_t
2070 line_header_hash (const struct line_header *ofs)
2071 {
2072   return to_underlying (ofs->sect_off) ^ ofs->offset_in_dwz;
2073 }
2074
2075 /* Hash function for htab_create_alloc_ex for line_header_hash.  */
2076
2077 static hashval_t
2078 line_header_hash_voidp (const void *item)
2079 {
2080   const struct line_header *ofs = (const struct line_header *) item;
2081
2082   return line_header_hash (ofs);
2083 }
2084
2085 /* Equality function for line_header_hash.  */
2086
2087 static int
2088 line_header_eq_voidp (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
2089 {
2090   const struct line_header *ofs_lhs = (const struct line_header *) item_lhs;
2091   const struct line_header *ofs_rhs = (const struct line_header *) item_rhs;
2092
2093   return (ofs_lhs->sect_off == ofs_rhs->sect_off
2094           && ofs_lhs->offset_in_dwz == ofs_rhs->offset_in_dwz);
2095 }
2096
2097 \f
2098
2099 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
2100    form into account.  */
2101
2102 static CORE_ADDR
2103 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
2104 {
2105   CORE_ADDR addr;
2106
2107   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_addrx
2108       && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
2109     {
2110       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
2111          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
2112          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
2113          requirement by encoding addresses using other forms, such
2114          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
2115          we try to do our best, without any guarantee of success,
2116          to interpret the address correctly.  It would also be nice
2117          to generate a complaint, but that would require us to maintain
2118          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
2119          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
2120          version.  This is more overhead than what we're willing to
2121          expand for a pretty rare case.  */
2122       addr = DW_UNSND (attr);
2123     }
2124   else
2125     addr = DW_ADDR (attr);
2126
2127   return addr;
2128 }
2129
2130 /* See declaration.  */
2131
2132 dwarf2_per_objfile::dwarf2_per_objfile (struct objfile *objfile_,
2133                                         const dwarf2_debug_sections *names)
2134   : objfile (objfile_)
2135 {
2136   if (names == NULL)
2137     names = &dwarf2_elf_names;
2138
2139   bfd *obfd = objfile->obfd;
2140
2141   for (asection *sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2142     locate_sections (obfd, sec, *names);
2143 }
2144
2145 dwarf2_per_objfile::~dwarf2_per_objfile ()
2146 {
2147   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
2148   free_cached_comp_units ();
2149
2150   if (quick_file_names_table)
2151     htab_delete (quick_file_names_table);
2152
2153   if (line_header_hash)
2154     htab_delete (line_header_hash);
2155
2156   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : all_comp_units)
2157     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs);
2158
2159   for (signatured_type *sig_type : all_type_units)
2160     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, sig_type->per_cu.imported_symtabs);
2161
2162   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
2163 }
2164
2165 /* See declaration.  */
2166
2167 void
2168 dwarf2_per_objfile::free_cached_comp_units ()
2169 {
2170   dwarf2_per_cu_data *per_cu = read_in_chain;
2171   dwarf2_per_cu_data **last_chain = &read_in_chain;
2172   while (per_cu != NULL)
2173     {
2174       dwarf2_per_cu_data *next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
2175
2176       delete per_cu->cu;
2177       *last_chain = next_cu;
2178       per_cu = next_cu;
2179     }
2180 }
2181
2182 /* A helper class that calls free_cached_comp_units on
2183    destruction.  */
2184
2185 class free_cached_comp_units
2186 {
2187 public:
2188
2189   explicit free_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile *per_objfile)
2190     : m_per_objfile (per_objfile)
2191   {
2192   }
2193
2194   ~free_cached_comp_units ()
2195   {
2196     m_per_objfile->free_cached_comp_units ();
2197   }
2198
2199   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (free_cached_comp_units);
2200
2201 private:
2202
2203   dwarf2_per_objfile *m_per_objfile;
2204 };
2205
2206 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
2207    information and return true if we have enough to do something.
2208    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
2209    ELF names are used.  */
2210
2211 int
2212 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
2213                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
2214 {
2215   if (objfile->flags & OBJF_READNEVER)
2216     return 0;
2217
2218   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
2219     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
2220
2221   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
2222     dwarf2_per_objfile = dwarf2_objfile_data_key.emplace (objfile, objfile,
2223                                                           names);
2224
2225   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
2226           && dwarf2_per_objfile->info.s.section != NULL
2227           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
2228           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.section != NULL);
2229 }
2230
2231 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
2232
2233 static struct dwarf2_section_info *
2234 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2235 {
2236   gdb_assert (section->is_virtual);
2237   return section->s.containing_section;
2238 }
2239
2240 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2241
2242 static struct bfd *
2243 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2244 {
2245   if (section->is_virtual)
2246     {
2247       section = get_containing_section (section);
2248       gdb_assert (!section->is_virtual);
2249     }
2250   return section->s.section->owner;
2251 }
2252
2253 /* Return the bfd section of SECTION.
2254    Returns NULL if the section is not present.  */
2255
2256 static asection *
2257 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2258 {
2259   if (section->is_virtual)
2260     {
2261       section = get_containing_section (section);
2262       gdb_assert (!section->is_virtual);
2263     }
2264   return section->s.section;
2265 }
2266
2267 /* Return the name of SECTION.  */
2268
2269 static const char *
2270 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2271 {
2272   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2273
2274   gdb_assert (sectp != NULL);
2275   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2276 }
2277
2278 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2279
2280 static const char *
2281 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2282 {
2283   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2284
2285   return bfd_get_filename (abfd);
2286 }
2287
2288 /* Return the id of SECTION.
2289    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2290
2291 static int
2292 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2293 {
2294   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2295
2296   if (sectp == NULL)
2297     return 0;
2298   return sectp->id;
2299 }
2300
2301 /* Return the flags of SECTION.
2302    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2303
2304 static int
2305 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2306 {
2307   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2308
2309   gdb_assert (sectp != NULL);
2310   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2311 }
2312
2313 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2314    compressed section names.  */
2315
2316 static int
2317 section_is_p (const char *section_name,
2318               const struct dwarf2_section_names *names)
2319 {
2320   if (names->normal != NULL
2321       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2322     return 1;
2323   if (names->compressed != NULL
2324       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2325     return 1;
2326   return 0;
2327 }
2328
2329 /* See declaration.  */
2330
2331 void
2332 dwarf2_per_objfile::locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
2333                                      const dwarf2_debug_sections &names)
2334 {
2335   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2336
2337   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2338     {
2339     }
2340   else if (section_is_p (sectp->name, &names.info))
2341     {
2342       this->info.s.section = sectp;
2343       this->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2344     }
2345   else if (section_is_p (sectp->name, &names.abbrev))
2346     {
2347       this->abbrev.s.section = sectp;
2348       this->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2349     }
2350   else if (section_is_p (sectp->name, &names.line))
2351     {
2352       this->line.s.section = sectp;
2353       this->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2354     }
2355   else if (section_is_p (sectp->name, &names.loc))
2356     {
2357       this->loc.s.section = sectp;
2358       this->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2359     }
2360   else if (section_is_p (sectp->name, &names.loclists))
2361     {
2362       this->loclists.s.section = sectp;
2363       this->loclists.size = bfd_get_section_size (sectp);
2364     }
2365   else if (section_is_p (sectp->name, &names.macinfo))
2366     {
2367       this->macinfo.s.section = sectp;
2368       this->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2369     }
2370   else if (section_is_p (sectp->name, &names.macro))
2371     {
2372       this->macro.s.section = sectp;
2373       this->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2374     }
2375   else if (section_is_p (sectp->name, &names.str))
2376     {
2377       this->str.s.section = sectp;
2378       this->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2379     }
2380   else if (section_is_p (sectp->name, &names.line_str))
2381     {
2382       this->line_str.s.section = sectp;
2383       this->line_str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2384     }
2385   else if (section_is_p (sectp->name, &names.addr))
2386     {
2387       this->addr.s.section = sectp;
2388       this->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2389     }
2390   else if (section_is_p (sectp->name, &names.frame))
2391     {
2392       this->frame.s.section = sectp;
2393       this->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2394     }
2395   else if (section_is_p (sectp->name, &names.eh_frame))
2396     {
2397       this->eh_frame.s.section = sectp;
2398       this->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2399     }
2400   else if (section_is_p (sectp->name, &names.ranges))
2401     {
2402       this->ranges.s.section = sectp;
2403       this->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2404     }
2405   else if (section_is_p (sectp->name, &names.rnglists))
2406     {
2407       this->rnglists.s.section = sectp;
2408       this->rnglists.size = bfd_get_section_size (sectp);
2409     }
2410   else if (section_is_p (sectp->name, &names.types))
2411     {
2412       struct dwarf2_section_info type_section;
2413
2414       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2415       type_section.s.section = sectp;
2416       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2417
2418       this->types.push_back (type_section);
2419     }
2420   else if (section_is_p (sectp->name, &names.gdb_index))
2421     {
2422       this->gdb_index.s.section = sectp;
2423       this->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2424     }
2425   else if (section_is_p (sectp->name, &names.debug_names))
2426     {
2427       this->debug_names.s.section = sectp;
2428       this->debug_names.size = bfd_get_section_size (sectp);
2429     }
2430   else if (section_is_p (sectp->name, &names.debug_aranges))
2431     {
2432       this->debug_aranges.s.section = sectp;
2433       this->debug_aranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2434     }
2435
2436   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC))
2437       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2438     this->has_section_at_zero = true;
2439 }
2440
2441 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2442    or not present.  */
2443
2444 static int
2445 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2446 {
2447   if (section->is_virtual)
2448     return section->size == 0;
2449   return section->s.section == NULL || section->size == 0;
2450 }
2451
2452 /* See dwarf2read.h.  */
2453
2454 void
2455 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, dwarf2_section_info *info)
2456 {
2457   asection *sectp;
2458   bfd *abfd;
2459   gdb_byte *buf, *retbuf;
2460
2461   if (info->readin)
2462     return;
2463   info->buffer = NULL;
2464   info->readin = true;
2465
2466   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2467     return;
2468
2469   sectp = get_section_bfd_section (info);
2470
2471   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2472   if (info->is_virtual)
2473     {
2474       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2475         get_containing_section (info);
2476
2477       gdb_assert (sectp != NULL);
2478       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2479         {
2480           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2481                    " supported in section %s [in module %s]"),
2482                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2483         }
2484       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2485       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2486          fit.  */
2487       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2488                   <= containing_section->size);
2489       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2490          section we shouldn't get here.  */
2491       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2492       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2493       return;
2494     }
2495
2496   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2497      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2498   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2499     {
2500       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2501       return;
2502     }
2503
2504   buf = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2505   info->buffer = buf;
2506
2507   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2508      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2509      We never compress sections in .o files, so we only need to
2510      try this when the section is not compressed.  */
2511   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2512   if (retbuf != NULL)
2513     {
2514       info->buffer = retbuf;
2515       return;
2516     }
2517
2518   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2519   gdb_assert (abfd != NULL);
2520
2521   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2522       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2523     {
2524       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2525                " in section %s [in module %s]"),
2526              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2527     }
2528 }
2529
2530 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2531    If you are positive that the section has been read before using the
2532    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2533    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2534    function, because for compressed sections the size field is not set
2535    correctly until the section has been read.  */
2536
2537 static bfd_size_type
2538 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2539                      struct dwarf2_section_info *info)
2540 {
2541   if (!info->readin)
2542     dwarf2_read_section (objfile, info);
2543   return info->size;
2544 }
2545
2546 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2547    SECTION_NAME.  */
2548
2549 void
2550 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2551                          enum dwarf2_section_enum sect,
2552                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2553                          bfd_size_type *sizep)
2554 {
2555   struct dwarf2_per_objfile *data = dwarf2_objfile_data_key.get (objfile);
2556   struct dwarf2_section_info *info;
2557
2558   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2559      return nothing.  */
2560   if (data == NULL)
2561     {
2562       *sectp = NULL;
2563       *bufp = NULL;
2564       *sizep = 0;
2565       return;
2566     }
2567   switch (sect)
2568     {
2569     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2570       info = &data->frame;
2571       break;
2572     case DWARF2_EH_FRAME:
2573       info = &data->eh_frame;
2574       break;
2575     default:
2576       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2577     }
2578
2579   dwarf2_read_section (objfile, info);
2580
2581   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2582   *bufp = info->buffer;
2583   *sizep = info->size;
2584 }
2585
2586 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2587
2588 static void
2589 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2590 {
2591   struct dwz_file *dwz_file = (struct dwz_file *) arg;
2592
2593   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2594      is ELF-only (at the time of writing).  */
2595   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2596     {
2597       dwz_file->abbrev.s.section = sectp;
2598       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2599     }
2600   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2601     {
2602       dwz_file->info.s.section = sectp;
2603       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2604     }
2605   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2606     {
2607       dwz_file->str.s.section = sectp;
2608       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2609     }
2610   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2611     {
2612       dwz_file->line.s.section = sectp;
2613       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2614     }
2615   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2616     {
2617       dwz_file->macro.s.section = sectp;
2618       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2619     }
2620   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2621     {
2622       dwz_file->gdb_index.s.section = sectp;
2623       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2624     }
2625   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.debug_names))
2626     {
2627       dwz_file->debug_names.s.section = sectp;
2628       dwz_file->debug_names.size = bfd_get_section_size (sectp);
2629     }
2630 }
2631
2632 /* See dwarf2read.h.  */
2633
2634 struct dwz_file *
2635 dwarf2_get_dwz_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
2636 {
2637   const char *filename;
2638   bfd_size_type buildid_len_arg;
2639   size_t buildid_len;
2640   bfd_byte *buildid;
2641
2642   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2643     return dwarf2_per_objfile->dwz_file.get ();
2644
2645   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2646   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> data
2647     (bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2648                                   &buildid_len_arg, &buildid));
2649   if (data == NULL)
2650     {
2651       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2652         return NULL;
2653       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2654              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2655     }
2656
2657   gdb::unique_xmalloc_ptr<bfd_byte> buildid_holder (buildid);
2658
2659   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2660
2661   filename = data.get ();
2662
2663   std::string abs_storage;
2664   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2665     {
2666       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> abs
2667         = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2668
2669       abs_storage = ldirname (abs.get ()) + SLASH_STRING + filename;
2670       filename = abs_storage.c_str ();
2671     }
2672
2673   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2674      work, try to use the build-id instead.  */
2675   gdb_bfd_ref_ptr dwz_bfd (gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1));
2676   if (dwz_bfd != NULL)
2677     {
2678       if (!build_id_verify (dwz_bfd.get (), buildid_len, buildid))
2679         dwz_bfd.reset (nullptr);
2680     }
2681
2682   if (dwz_bfd == NULL)
2683     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2684
2685   if (dwz_bfd == NULL)
2686     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2687            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2688
2689   std::unique_ptr<struct dwz_file> result
2690     (new struct dwz_file (std::move (dwz_bfd)));
2691
2692   bfd_map_over_sections (result->dwz_bfd.get (), locate_dwz_sections,
2693                          result.get ());
2694
2695   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2696                             result->dwz_bfd.get ());
2697   dwarf2_per_objfile->dwz_file = std::move (result);
2698   return dwarf2_per_objfile->dwz_file.get ();
2699 }
2700 \f
2701 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2702
2703 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2704    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2705    derived entries to support the sharing.
2706    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2707    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2708 struct quick_file_names
2709 {
2710   /* The data used to construct the hash key.  */
2711   struct stmt_list_hash hash;
2712
2713   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2714   unsigned int num_file_names;
2715
2716   /* The file names from the line table, after being run through
2717      file_full_name.  */
2718   const char **file_names;
2719
2720   /* The file names from the line table after being run through
2721      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2722   const char **real_names;
2723 };
2724
2725 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2726    object of this type.  This is used to hold information needed by
2727    the various "quick" methods.  */
2728 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2729 {
2730   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2731      or it's currently not read in.
2732      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2733   struct quick_file_names *file_names;
2734
2735   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2736      CU have not yet been read.  */
2737   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
2738
2739   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2740      expand_symtabs_matching.  */
2741   unsigned int mark : 1;
2742
2743   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2744      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2745   unsigned int no_file_data : 1;
2746 };
2747
2748 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2749
2750 static hashval_t
2751 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2752 {
2753   hashval_t v = 0;
2754
2755   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2756     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2757   v += to_underlying (stmt_list_hash->line_sect_off);
2758   return v;
2759 }
2760
2761 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2762
2763 static int
2764 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2765                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2766 {
2767   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2768     return 0;
2769   if (lhs->dwo_unit != NULL
2770       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2771     return 0;
2772
2773   return lhs->line_sect_off == rhs->line_sect_off;
2774 }
2775
2776 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2777
2778 static hashval_t
2779 hash_file_name_entry (const void *e)
2780 {
2781   const struct quick_file_names *file_data
2782     = (const struct quick_file_names *) e;
2783
2784   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2785 }
2786
2787 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2788
2789 static int
2790 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2791 {
2792   const struct quick_file_names *ea = (const struct quick_file_names *) a;
2793   const struct quick_file_names *eb = (const struct quick_file_names *) b;
2794
2795   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2796 }
2797
2798 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2799
2800 static void
2801 delete_file_name_entry (void *e)
2802 {
2803   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) e;
2804   int i;
2805
2806   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2807     {
2808       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2809       if (file_data->real_names)
2810         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2811     }
2812
2813   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2814      so we don't free it here.  */
2815 }
2816
2817 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2818
2819 static htab_t
2820 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2821 {
2822   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2823                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2824                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2825 }
2826
2827 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2828    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2829    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2830
2831 static void
2832 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2833 {
2834   if (per_cu->is_debug_types)
2835     load_full_type_unit (per_cu);
2836   else
2837     load_full_comp_unit (per_cu, skip_partial, language_minimal);
2838
2839   if (per_cu->cu == NULL)
2840     return;  /* Dummy CU.  */
2841
2842   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2843 }
2844
2845 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2846
2847 static void
2848 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2849 {
2850   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
2851
2852   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2853      is handled elsewhere.  */
2854   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2855     return;
2856
2857   /* The destructor of dwarf2_queue_guard frees any entries left on
2858      the queue.  After this point we're guaranteed to leave this function
2859      with the dwarf queue empty.  */
2860   dwarf2_queue_guard q_guard;
2861
2862   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2863       ? per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL
2864       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2865     {
2866       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2867       load_cu (per_cu, skip_partial);
2868
2869       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2870          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2871          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2872       if (!per_cu->is_debug_types
2873           && per_cu->cu != NULL
2874           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2875           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2876           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2877           /* DWP files aren't supported yet.  */
2878           && get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL)
2879         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2880     }
2881
2882   process_queue (dwarf2_per_objfile);
2883
2884   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2885      been used recently.  */
2886   age_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile);
2887 }
2888
2889 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2890    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2891    table.  */
2892
2893 static struct compunit_symtab *
2894 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2895 {
2896   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
2897
2898   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2899   if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
2900     {
2901       free_cached_comp_units freer (dwarf2_per_objfile);
2902       scoped_restore decrementer = increment_reading_symtab ();
2903       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu, skip_partial);
2904       process_cu_includes (dwarf2_per_objfile);
2905     }
2906
2907   return per_cu->v.quick->compunit_symtab;
2908 }
2909
2910 /* See declaration.  */
2911
2912 dwarf2_per_cu_data *
2913 dwarf2_per_objfile::get_cutu (int index)
2914 {
2915   if (index >= this->all_comp_units.size ())
2916     {
2917       index -= this->all_comp_units.size ();
2918       gdb_assert (index < this->all_type_units.size ());
2919       return &this->all_type_units[index]->per_cu;
2920     }
2921
2922   return this->all_comp_units[index];
2923 }
2924
2925 /* See declaration.  */
2926
2927 dwarf2_per_cu_data *
2928 dwarf2_per_objfile::get_cu (int index)
2929 {
2930   gdb_assert (index >= 0 && index < this->all_comp_units.size ());
2931
2932   return this->all_comp_units[index];
2933 }
2934
2935 /* See declaration.  */
2936
2937 signatured_type *
2938 dwarf2_per_objfile::get_tu (int index)
2939 {
2940   gdb_assert (index >= 0 && index < this->all_type_units.size ());
2941
2942   return this->all_type_units[index];
2943 }
2944
2945 /* Return a new dwarf2_per_cu_data allocated on OBJFILE's
2946    objfile_obstack, and constructed with the specified field
2947    values.  */
2948
2949 static dwarf2_per_cu_data *
2950 create_cu_from_index_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
2951                           struct dwarf2_section_info *section,
2952                           int is_dwz,
2953                           sect_offset sect_off, ULONGEST length)
2954 {
2955   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
2956   dwarf2_per_cu_data *the_cu
2957     = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2958                      struct dwarf2_per_cu_data);
2959   the_cu->sect_off = sect_off;
2960   the_cu->length = length;
2961   the_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
2962   the_cu->section = section;
2963   the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2964                                    struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2965   the_cu->is_dwz = is_dwz;
2966   return the_cu;
2967 }
2968
2969 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2970    CUs.  */
2971
2972 static void
2973 create_cus_from_index_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
2974                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2975                             struct dwarf2_section_info *section,
2976                             int is_dwz)
2977 {
2978   for (offset_type i = 0; i < n_elements; i += 2)
2979     {
2980       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2981
2982       sect_offset sect_off
2983         = (sect_offset) extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2984       ULONGEST length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2985       cu_list += 2 * 8;
2986
2987       dwarf2_per_cu_data *per_cu
2988         = create_cu_from_index_list (dwarf2_per_objfile, section, is_dwz,
2989                                      sect_off, length);
2990       dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (per_cu);
2991     }
2992 }
2993
2994 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2995    the CU objects for this objfile.  */
2996
2997 static void
2998 create_cus_from_index (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
2999                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
3000                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
3001 {
3002   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
3003   dwarf2_per_objfile->all_comp_units.reserve
3004     ((cu_list_elements + dwz_elements) / 2);
3005
3006   create_cus_from_index_list (dwarf2_per_objfile, cu_list, cu_list_elements,
3007                               &dwarf2_per_objfile->info, 0);
3008
3009   if (dwz_elements == 0)
3010     return;
3011
3012   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
3013   create_cus_from_index_list (dwarf2_per_objfile, dwz_list, dwz_elements,
3014                               &dwz->info, 1);
3015 }
3016
3017 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
3018
3019 static void
3020 create_signatured_type_table_from_index
3021   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3022    struct dwarf2_section_info *section,
3023    const gdb_byte *bytes,
3024    offset_type elements)
3025 {
3026   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3027
3028   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
3029   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (elements / 3);
3030
3031   htab_t sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
3032
3033   for (offset_type i = 0; i < elements; i += 3)
3034     {
3035       struct signatured_type *sig_type;
3036       ULONGEST signature;
3037       void **slot;
3038       cu_offset type_offset_in_tu;
3039
3040       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
3041       sect_offset sect_off
3042         = (sect_offset) extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3043       type_offset_in_tu
3044         = (cu_offset) extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
3045                                                 BFD_ENDIAN_LITTLE);
3046       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3047       bytes += 3 * 8;
3048
3049       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3050                                  struct signatured_type);
3051       sig_type->signature = signature;
3052       sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
3053       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
3054       sig_type->per_cu.section = section;
3055       sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
3056       sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3057       sig_type->per_cu.v.quick
3058         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3059                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3060
3061       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
3062       *slot = sig_type;
3063
3064       dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
3065     }
3066
3067   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
3068 }
3069
3070 /* Create the signatured type hash table from .debug_names.  */
3071
3072 static void
3073 create_signatured_type_table_from_debug_names
3074   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3075    const mapped_debug_names &map,
3076    struct dwarf2_section_info *section,
3077    struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
3078 {
3079   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3080
3081   dwarf2_read_section (objfile, section);
3082   dwarf2_read_section (objfile, abbrev_section);
3083
3084   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
3085   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (map.tu_count);
3086
3087   htab_t sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
3088
3089   for (uint32_t i = 0; i < map.tu_count; ++i)
3090     {
3091       struct signatured_type *sig_type;
3092       void **slot;
3093
3094       sect_offset sect_off
3095         = (sect_offset) (extract_unsigned_integer
3096                          (map.tu_table_reordered + i * map.offset_size,
3097                           map.offset_size,
3098                           map.dwarf5_byte_order));
3099
3100       comp_unit_head cu_header;
3101       read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &cu_header, section,
3102                                      abbrev_section,
3103                                      section->buffer + to_underlying (sect_off),
3104                                      rcuh_kind::TYPE);
3105
3106       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3107                                  struct signatured_type);
3108       sig_type->signature = cu_header.signature;
3109       sig_type->type_offset_in_tu = cu_header.type_cu_offset_in_tu;
3110       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
3111       sig_type->per_cu.section = section;
3112       sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
3113       sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3114       sig_type->per_cu.v.quick
3115         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3116                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3117
3118       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
3119       *slot = sig_type;
3120
3121       dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
3122     }
3123
3124   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
3125 }
3126
3127 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
3128    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
3129
3130 static void
3131 create_addrmap_from_index (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3132                            struct mapped_index *index)
3133 {
3134   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3135   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3136   const gdb_byte *iter, *end;
3137   struct addrmap *mutable_map;
3138   CORE_ADDR baseaddr;
3139
3140   auto_obstack temp_obstack;
3141
3142   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
3143
3144   iter = index->address_table.data ();
3145   end = iter + index->address_table.size ();
3146
3147   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
3148
3149   while (iter < end)
3150     {
3151       ULONGEST hi, lo, cu_index;
3152       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3153       iter += 8;
3154       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3155       iter += 8;
3156       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3157       iter += 4;
3158
3159       if (lo > hi)
3160         {
3161           complaint (_(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
3162                      hex_string (lo), hex_string (hi));
3163           continue;
3164         }
3165
3166       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ())
3167         {
3168           complaint (_(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
3169                      (unsigned) cu_index);
3170           continue;
3171         }
3172
3173       lo = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lo + baseaddr) - baseaddr;
3174       hi = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, hi + baseaddr) - baseaddr;
3175       addrmap_set_empty (mutable_map, lo, hi - 1,
3176                          dwarf2_per_objfile->get_cu (cu_index));
3177     }
3178
3179   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
3180     = addrmap_create_fixed (mutable_map, objfile->partial_symtabs->obstack ());
3181 }
3182
3183 /* Read the address map data from DWARF-5 .debug_aranges, and use it to
3184    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
3185
3186 static void
3187 create_addrmap_from_aranges (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3188                              struct dwarf2_section_info *section)
3189 {
3190   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3191   bfd *abfd = objfile->obfd;
3192   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3193   const CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
3194                                        SECT_OFF_TEXT (objfile));
3195
3196   auto_obstack temp_obstack;
3197   addrmap *mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
3198
3199   std::unordered_map<sect_offset,
3200                      dwarf2_per_cu_data *,
3201                      gdb::hash_enum<sect_offset>>
3202     debug_info_offset_to_per_cu;
3203   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
3204     {
3205       const auto insertpair
3206         = debug_info_offset_to_per_cu.emplace (per_cu->sect_off, per_cu);
3207       if (!insertpair.second)
3208         {
3209           warning (_("Section .debug_aranges in %s has duplicate "
3210                      "debug_info_offset %s, ignoring .debug_aranges."),
3211                    objfile_name (objfile), sect_offset_str (per_cu->sect_off));
3212           return;
3213         }
3214     }
3215
3216   dwarf2_read_section (objfile, section);
3217
3218   const bfd_endian dwarf5_byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3219
3220   const gdb_byte *addr = section->buffer;
3221
3222   while (addr < section->buffer + section->size)
3223     {
3224       const gdb_byte *const entry_addr = addr;
3225       unsigned int bytes_read;
3226
3227       const LONGEST entry_length = read_initial_length (abfd, addr,
3228                                                         &bytes_read);
3229       addr += bytes_read;
3230
3231       const gdb_byte *const entry_end = addr + entry_length;
3232       const bool dwarf5_is_dwarf64 = bytes_read != 4;
3233       const uint8_t offset_size = dwarf5_is_dwarf64 ? 8 : 4;
3234       if (addr + entry_length > section->buffer + section->size)
3235         {
3236           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %s "
3237                      "length %s exceeds section length %s, "
3238                      "ignoring .debug_aranges."),
3239                    objfile_name (objfile),
3240                    plongest (entry_addr - section->buffer),
3241                    plongest (bytes_read + entry_length),
3242                    pulongest (section->size));
3243           return;
3244         }
3245
3246       /* The version number.  */
3247       const uint16_t version = read_2_bytes (abfd, addr);
3248       addr += 2;
3249       if (version != 2)
3250         {
3251           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %s "
3252                      "has unsupported version %d, ignoring .debug_aranges."),
3253                    objfile_name (objfile),
3254                    plongest (entry_addr - section->buffer), version);
3255           return;
3256         }
3257
3258       const uint64_t debug_info_offset
3259         = extract_unsigned_integer (addr, offset_size, dwarf5_byte_order);
3260       addr += offset_size;
3261       const auto per_cu_it
3262         = debug_info_offset_to_per_cu.find (sect_offset (debug_info_offset));
3263       if (per_cu_it == debug_info_offset_to_per_cu.cend ())
3264         {
3265           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %s "
3266                      "debug_info_offset %s does not exists, "
3267                      "ignoring .debug_aranges."),
3268                    objfile_name (objfile),
3269                    plongest (entry_addr - section->buffer),
3270                    pulongest (debug_info_offset));
3271           return;
3272         }
3273       dwarf2_per_cu_data *const per_cu = per_cu_it->second;
3274
3275       const uint8_t address_size = *addr++;
3276       if (address_size < 1 || address_size > 8)
3277         {
3278           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %s "
3279                      "address_size %u is invalid, ignoring .debug_aranges."),
3280                    objfile_name (objfile),
3281                    plongest (entry_addr - section->buffer), address_size);
3282           return;
3283         }
3284
3285       const uint8_t segment_selector_size = *addr++;
3286       if (segment_selector_size != 0)
3287         {
3288           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %s "
3289                      "segment_selector_size %u is not supported, "
3290                      "ignoring .debug_aranges."),
3291                    objfile_name (objfile),
3292                    plongest (entry_addr - section->buffer),
3293                    segment_selector_size);
3294           return;
3295         }
3296
3297       /* Must pad to an alignment boundary that is twice the address
3298          size.  It is undocumented by the DWARF standard but GCC does
3299          use it.  */
3300       for (size_t padding = ((-(addr - section->buffer))
3301                              & (2 * address_size - 1));
3302            padding > 0; padding--)
3303         if (*addr++ != 0)
3304           {
3305             warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %s "
3306                        "padding is not zero, ignoring .debug_aranges."),
3307                      objfile_name (objfile),
3308                      plongest (entry_addr - section->buffer));
3309             return;
3310           }
3311
3312       for (;;)
3313         {
3314           if (addr + 2 * address_size > entry_end)
3315             {
3316               warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %s "
3317                          "address list is not properly terminated, "
3318                          "ignoring .debug_aranges."),
3319                        objfile_name (objfile),
3320                        plongest (entry_addr - section->buffer));
3321               return;
3322             }
3323           ULONGEST start = extract_unsigned_integer (addr, address_size,
3324                                                      dwarf5_byte_order);
3325           addr += address_size;
3326           ULONGEST length = extract_unsigned_integer (addr, address_size,
3327                                                       dwarf5_byte_order);
3328           addr += address_size;
3329           if (start == 0 && length == 0)
3330             break;
3331           if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
3332             {
3333               /* Symbol was eliminated due to a COMDAT group.  */
3334               continue;
3335             }
3336           ULONGEST end = start + length;
3337           start = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, start + baseaddr)
3338                    - baseaddr);
3339           end = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, end + baseaddr)
3340                  - baseaddr);
3341           addrmap_set_empty (mutable_map, start, end - 1, per_cu);
3342         }
3343     }
3344
3345   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
3346     = addrmap_create_fixed (mutable_map, objfile->partial_symtabs->obstack ());
3347 }
3348
3349 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
3350    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
3351    constant pool and return true.  If NAME cannot be found, return
3352    false.  */
3353
3354 static bool
3355 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
3356                           offset_type **vec_out)
3357 {
3358   offset_type hash;
3359   offset_type slot, step;
3360   int (*cmp) (const char *, const char *);
3361
3362   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params;
3363   if (current_language->la_language == language_cplus
3364       || current_language->la_language == language_fortran
3365       || current_language->la_language == language_d)
3366     {
3367       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
3368          not contain any.  */
3369
3370       if (strchr (name, '(') != NULL)
3371         {
3372           without_params = cp_remove_params (name);
3373
3374           if (without_params != NULL)
3375             name = without_params.get ();
3376         }
3377     }
3378
3379   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
3380      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
3381      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
3382   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
3383                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
3384                                     ? 5 : index->version),
3385                                    name);
3386
3387   slot = hash & (index->symbol_table.size () - 1);
3388   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table.size () - 1)) | 1;
3389   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
3390
3391   for (;;)
3392     {
3393       const char *str;
3394
3395       const auto &bucket = index->symbol_table[slot];
3396       if (bucket.name == 0 && bucket.vec == 0)
3397         return false;
3398
3399       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (bucket.name);
3400       if (!cmp (name, str))
3401         {
3402           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
3403                                       + MAYBE_SWAP (bucket.vec));
3404           return true;
3405         }
3406
3407       slot = (slot + step) & (index->symbol_table.size () - 1);
3408     }
3409 }
3410
3411 /* A helper function that reads the .gdb_index from BUFFER and fills
3412    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the data;
3413    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is true if it is
3414    ok to use deprecated sections.
3415
3416    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
3417    out parameters that are filled in with information about the CU and
3418    TU lists in the section.
3419
3420    Returns true if all went well, false otherwise.  */
3421
3422 static bool
3423 read_gdb_index_from_buffer (struct objfile *objfile,
3424                             const char *filename,
3425                             bool deprecated_ok,
3426                             gdb::array_view<const gdb_byte> buffer,
3427                             struct mapped_index *map,
3428                             const gdb_byte **cu_list,
3429                             offset_type *cu_list_elements,
3430                             const gdb_byte **types_list,
3431                             offset_type *types_list_elements)
3432 {
3433   const gdb_byte *addr = &buffer[0];
3434
3435   /* Version check.  */
3436   offset_type version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3437   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3438      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3439      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3440      indices.  */
3441   if (version < 4)
3442     {
3443       static int warning_printed = 0;
3444       if (!warning_printed)
3445         {
3446           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3447                    filename);
3448           warning_printed = 1;
3449         }
3450       return 0;
3451     }
3452   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3453      5 and later.
3454
3455      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3456      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3457      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3458      indices unless the user has done
3459      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3460   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3461     {
3462       static int warning_printed = 0;
3463       if (!warning_printed)
3464         {
3465           warning (_("\
3466 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3467 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3468 to use the section anyway."),
3469                    filename);
3470           warning_printed = 1;
3471         }
3472       return 0;
3473     }
3474   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3475      of the TU (for symbols coming from TUs),
3476      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3477      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3478      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3479      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3480      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3481
3482   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3483      longer backward compatible.  */
3484   if (version > 8)
3485     return 0;
3486
3487   map->version = version;
3488
3489   offset_type *metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3490
3491   int i = 0;
3492   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3493   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3494                        / 8);
3495   ++i;
3496
3497   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3498   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3499                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3500                           / 8);
3501   ++i;
3502
3503   const gdb_byte *address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3504   const gdb_byte *address_table_end = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]);
3505   map->address_table
3506     = gdb::array_view<const gdb_byte> (address_table, address_table_end);
3507   ++i;
3508
3509   const gdb_byte *symbol_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3510   const gdb_byte *symbol_table_end = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]);
3511   map->symbol_table
3512     = gdb::array_view<mapped_index::symbol_table_slot>
3513        ((mapped_index::symbol_table_slot *) symbol_table,
3514         (mapped_index::symbol_table_slot *) symbol_table_end);
3515
3516   ++i;
3517   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3518
3519   return 1;
3520 }
3521
3522 /* Callback types for dwarf2_read_gdb_index.  */
3523
3524 typedef gdb::function_view
3525     <gdb::array_view<const gdb_byte>(objfile *, dwarf2_per_objfile *)>
3526     get_gdb_index_contents_ftype;
3527 typedef gdb::function_view
3528     <gdb::array_view<const gdb_byte>(objfile *, dwz_file *)>
3529     get_gdb_index_contents_dwz_ftype;
3530
3531 /* Read .gdb_index.  If everything went ok, initialize the "quick"
3532    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3533
3534 static int
3535 dwarf2_read_gdb_index
3536   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3537    get_gdb_index_contents_ftype get_gdb_index_contents,
3538    get_gdb_index_contents_dwz_ftype get_gdb_index_contents_dwz)
3539 {
3540   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3541   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3542   struct dwz_file *dwz;
3543   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3544
3545   gdb::array_view<const gdb_byte> main_index_contents
3546     = get_gdb_index_contents (objfile, dwarf2_per_objfile);
3547
3548   if (main_index_contents.empty ())
3549     return 0;
3550
3551   std::unique_ptr<struct mapped_index> map (new struct mapped_index);
3552   if (!read_gdb_index_from_buffer (objfile, objfile_name (objfile),
3553                                    use_deprecated_index_sections,
3554                                    main_index_contents, map.get (), &cu_list,
3555                                    &cu_list_elements, &types_list,
3556                                    &types_list_elements))
3557     return 0;
3558
3559   /* Don't use the index if it's empty.  */
3560   if (map->symbol_table.empty ())
3561     return 0;
3562
3563   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3564      well.  */
3565   dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
3566   if (dwz != NULL)
3567     {
3568       struct mapped_index dwz_map;
3569       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3570       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3571
3572       gdb::array_view<const gdb_byte> dwz_index_content
3573         = get_gdb_index_contents_dwz (objfile, dwz);
3574
3575       if (dwz_index_content.empty ())
3576         return 0;
3577
3578       if (!read_gdb_index_from_buffer (objfile,
3579                                        bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd), 1,
3580                                        dwz_index_content, &dwz_map,
3581                                        &dwz_list, &dwz_list_elements,
3582                                        &dwz_types_ignore,
3583                                        &dwz_types_elements_ignore))
3584         {
3585           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3586                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3587           return 0;
3588         }
3589     }
3590
3591   create_cus_from_index (dwarf2_per_objfile, cu_list, cu_list_elements,
3592                          dwz_list, dwz_list_elements);
3593
3594   if (types_list_elements)
3595     {
3596       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3597          index.  */
3598       if (dwarf2_per_objfile->types.size () != 1)
3599         return 0;
3600
3601       dwarf2_section_info *section = &dwarf2_per_objfile->types[0];
3602
3603       create_signatured_type_table_from_index (dwarf2_per_objfile, section,
3604                                                types_list, types_list_elements);
3605     }
3606
3607   create_addrmap_from_index (dwarf2_per_objfile, map.get ());
3608
3609   dwarf2_per_objfile->index_table = std::move (map);
3610   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3611   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3612     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
3613
3614   return 1;
3615 }
3616
3617 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3618
3619 static void
3620 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3621                            const gdb_byte *info_ptr,
3622                            struct die_info *comp_unit_die,
3623                            int has_children,
3624                            void *data)
3625 {
3626   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3627   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;
3628   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3629     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
3630   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3631   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3632   struct attribute *attr;
3633   int i;
3634   void **slot;
3635   struct quick_file_names *qfn;
3636
3637   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3638
3639   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3640      will match the enclosing full CU.  */
3641   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3642     {
3643       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3644       return;
3645     }
3646
3647   lh_cu = this_cu;
3648   slot = NULL;
3649
3650   line_header_up lh;
3651   sect_offset line_offset {};
3652
3653   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3654   if (attr)
3655     {
3656       struct quick_file_names find_entry;
3657
3658       line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
3659
3660       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3661          If we have we're done.  */
3662       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3663       find_entry.hash.line_sect_off = line_offset;
3664       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3665                              &find_entry, INSERT);
3666       if (*slot != NULL)
3667         {
3668           lh_cu->v.quick->file_names = (struct quick_file_names *) *slot;
3669           return;
3670         }
3671
3672       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3673     }
3674   if (lh == NULL)
3675     {
3676       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3677       return;
3678     }
3679
3680   qfn = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct quick_file_names);
3681   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3682   qfn->hash.line_sect_off = line_offset;
3683   gdb_assert (slot != NULL);
3684   *slot = qfn;
3685
3686   file_and_directory fnd = find_file_and_directory (comp_unit_die, cu);
3687
3688   qfn->num_file_names = lh->file_names.size ();
3689   qfn->file_names =
3690     XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack, const char *, lh->file_names.size ());
3691   for (i = 0; i < lh->file_names.size (); ++i)
3692     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh.get (), fnd.comp_dir);
3693   qfn->real_names = NULL;
3694
3695   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3696 }
3697
3698 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3699    table for THIS_CU.  */
3700
3701 static struct quick_file_names *
3702 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3703 {
3704   /* This should never be called for TUs.  */
3705   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3706   /* Nor type unit groups.  */
3707   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3708
3709   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3710     return this_cu->v.quick->file_names;
3711   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3712   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3713     return NULL;
3714
3715   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3716
3717   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3718     return NULL;
3719   return this_cu->v.quick->file_names;
3720 }
3721
3722 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3723    real path for a given file name from the line table.  */
3724
3725 static const char *
3726 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3727                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3728 {
3729   if (qfn->real_names == NULL)
3730     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3731                                       qfn->num_file_names, const char *);
3732
3733   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3734     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]).release ();
3735
3736   return qfn->real_names[index];
3737 }
3738
3739 static struct symtab *
3740 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3741 {
3742   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3743     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3744   dwarf2_per_cu_data *dwarf_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units.back ();
3745   compunit_symtab *cust = dw2_instantiate_symtab (dwarf_cu, false);
3746
3747   if (cust == NULL)
3748     return NULL;
3749
3750   return compunit_primary_filetab (cust);
3751 }
3752
3753 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3754
3755 static int
3756 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3757 {
3758   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3759
3760   if (file_data->real_names)
3761     {
3762       int i;
3763
3764       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3765         {
3766           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3767           file_data->real_names[i] = NULL;
3768         }
3769     }
3770
3771   return 1;
3772 }
3773
3774 static void
3775 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3776 {
3777   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3778     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3779
3780   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3781                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3782 }
3783
3784 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3785    the symtabs and calls the iterator.  */
3786
3787 static int
3788 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3789                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3790                       const char *name, const char *real_path,
3791                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
3792 {
3793   struct compunit_symtab *last_made = objfile->compunit_symtabs;
3794
3795   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3796   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3797     return 0;
3798
3799   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3800      all of them.  */
3801   dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
3802
3803   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, objfile->compunit_symtabs,
3804                                     last_made, callback);
3805 }
3806
3807 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3808
3809 static bool
3810 dw2_map_symtabs_matching_filename
3811   (struct objfile *objfile, const char *name, const char *real_path,
3812    gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
3813 {
3814   const char *name_basename = lbasename (name);
3815   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3816     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3817
3818   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3819      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3820
3821   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
3822     {
3823       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3824       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3825         continue;
3826
3827       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3828       if (file_data == NULL)
3829         continue;
3830
3831       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3832         {
3833           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3834           const char *this_real_name;
3835
3836           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3837             {
3838               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3839                                         callback))
3840                 return true;
3841               continue;
3842             }
3843
3844           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3845              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3846           if (! basenames_may_differ
3847               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3848             continue;
3849
3850           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3851           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3852             {
3853               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3854                                         callback))
3855                 return true;
3856               continue;
3857             }
3858
3859           if (real_path != NULL)
3860             {
3861               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3862               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3863               if (this_real_name != NULL
3864                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3865                 {
3866                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3867                                             callback))
3868                     return true;
3869                   continue;
3870                 }
3871             }
3872         }
3873     }
3874
3875   return false;
3876 }
3877
3878 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3879
3880 struct dw2_symtab_iterator
3881 {
3882   /* The dwarf2_per_objfile owning the CUs we are iterating on.  */
3883   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
3884   /* If set, only look for symbols that match that block.  Valid values are
3885      GLOBAL_BLOCK and STATIC_BLOCK.  */
3886   gdb::optional<int> block_index;
3887   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3888   domain_enum domain;
3889   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3890      or NULL if not found.  */
3891   offset_type *vec;
3892   /* The next element in VEC to look at.  */
3893   int next;
3894   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3895   int length;
3896   /* Have we seen a global version of the symbol?
3897      If so we can ignore all further global instances.
3898      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3899      indices.  */
3900   int global_seen;
3901 };
3902
3903 /* Initialize the index symtab iterator ITER.  */
3904
3905 static void
3906 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3907                       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3908                       gdb::optional<int> block_index,
3909                       domain_enum domain,
3910                       const char *name)
3911 {
3912   iter->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3913   iter->block_index = block_index;
3914   iter->domain = domain;
3915   iter->next = 0;
3916   iter->global_seen = 0;
3917
3918   mapped_index *index = dwarf2_per_objfile->index_table.get ();
3919
3920   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3921   if (index != NULL && find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3922     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3923   else
3924     {
3925       iter->vec = NULL;
3926       iter->length = 0;
3927     }
3928 }
3929
3930 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3931
3932 static struct dwarf2_per_cu_data *
3933 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3934 {
3935   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = iter->dwarf2_per_objfile;
3936
3937   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3938     {
3939       offset_type cu_index_and_attrs =
3940         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3941       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3942       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3943         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3944       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3945          Indices prior to version 7 don't record them,
3946          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3947          (gold does this).  */
3948       int attrs_valid =
3949         (dwarf2_per_objfile->index_table->version >= 7
3950          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3951
3952       /* Don't crash on bad data.  */
3953       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
3954                        + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()))
3955         {
3956           complaint (_(".gdb_index entry has bad CU index"
3957                        " [in module %s]"),
3958                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
3959           continue;
3960         }
3961
3962       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (cu_index);
3963
3964       /* Skip if already read in.  */
3965       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3966         continue;
3967
3968       /* Check static vs global.  */
3969       if (attrs_valid)
3970         {
3971           bool is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3972
3973           if (iter->block_index.has_value ())
3974             {
3975               bool want_static = *iter->block_index == STATIC_BLOCK;
3976
3977               if (is_static != want_static)
3978                 continue;
3979             }
3980
3981           /* Work around gold/15646.  */
3982           if (!is_static && iter->global_seen)
3983             continue;
3984           if (!is_static)
3985             iter->global_seen = 1;
3986         }
3987
3988       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3989       if (attrs_valid)
3990         {
3991           switch (iter->domain)
3992             {
3993             case VAR_DOMAIN:
3994               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3995                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3996                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3997                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3998                 continue;
3999               break;
4000             case STRUCT_DOMAIN:
4001               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
4002                 continue;
4003               break;
4004             case LABEL_DOMAIN:
4005               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
4006                 continue;
4007               break;
4008             default:
4009               break;
4010             }
4011         }
4012
4013       ++iter->next;
4014       return per_cu;
4015     }
4016
4017   return NULL;
4018 }
4019
4020 static struct compunit_symtab *
4021 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
4022                    const char *name, domain_enum domain)
4023 {
4024   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
4025   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4026     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4027
4028   lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
4029
4030   struct dw2_symtab_iterator iter;
4031   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
4032
4033   dw2_symtab_iter_init (&iter, dwarf2_per_objfile, block_index, domain, name);
4034
4035   while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
4036     {
4037       struct symbol *sym, *with_opaque = NULL;
4038       struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4039       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
4040       const struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
4041
4042       sym = block_find_symbol (block, name, domain,
4043                                block_find_non_opaque_type_preferred,
4044                                &with_opaque);
4045
4046       /* Some caution must be observed with overloaded functions
4047          and methods, since the index will not contain any overload
4048          information (but NAME might contain it).  */
4049
4050       if (sym != NULL
4051           && SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
4052         return stab;
4053       if (with_opaque != NULL
4054           && SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (with_opaque, lookup_name))
4055         stab_best = stab;
4056
4057       /* Keep looking through other CUs.  */
4058     }
4059
4060   return stab_best;
4061 }
4062
4063 static void
4064 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
4065 {
4066   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4067     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4068   int total = (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
4069                + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
4070   int count = 0;
4071
4072   for (int i = 0; i < total; ++i)
4073     {
4074       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
4075
4076       if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4077         ++count;
4078     }
4079   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
4080   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
4081 }
4082
4083 /* This dumps minimal information about the index.
4084    It is called via "mt print objfiles".
4085    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
4086    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
4087
4088 static void
4089 dw2_dump (struct objfile *objfile)
4090 {
4091   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4092     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4093
4094   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
4095   printf_filtered (".gdb_index:");
4096   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
4097     {
4098       printf_filtered (" version %d\n",
4099                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
4100     }
4101   else
4102     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
4103   printf_filtered ("\n");
4104 }
4105
4106 static void
4107 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
4108                                  const char *func_name)
4109 {
4110   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4111     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4112
4113   struct dw2_symtab_iterator iter;
4114   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
4115
4116   dw2_symtab_iter_init (&iter, dwarf2_per_objfile, {}, VAR_DOMAIN, func_name);
4117
4118   while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
4119     dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4120
4121 }
4122
4123 static void
4124 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
4125 {
4126   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4127     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4128   int total_units = (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
4129                      + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
4130
4131   for (int i = 0; i < total_units; ++i)
4132     {
4133       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
4134
4135       /* We don't want to directly expand a partial CU, because if we
4136          read it with the wrong language, then assertion failures can
4137          be triggered later on.  See PR symtab/23010.  So, tell
4138          dw2_instantiate_symtab to skip partial CUs -- any important
4139          partial CU will be read via DW_TAG_imported_unit anyway.  */
4140       dw2_instantiate_symtab (per_cu, true);
4141     }
4142 }
4143
4144 static void
4145 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
4146                                   const char *fullname)
4147 {
4148   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4149     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4150
4151   /* We don't need to consider type units here.
4152      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
4153      There can be an order of magnitude (or more) more type units
4154      than comp units, and we avoid them if we can.  */
4155
4156   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
4157     {
4158       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4159       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4160         continue;
4161
4162       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4163       if (file_data == NULL)
4164         continue;
4165
4166       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4167         {
4168           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
4169
4170           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
4171             {
4172               dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4173               break;
4174             }
4175         }
4176     }
4177 }
4178
4179 static void
4180 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
4181                           const char * name, domain_enum domain,
4182                           int global,
4183                           int (*callback) (const struct block *,
4184                                            struct symbol *, void *),
4185                           void *data, symbol_name_match_type match,
4186                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
4187 {
4188   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
4189      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
4190      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
4191 }
4192
4193 /* Symbol name matcher for .gdb_index names.
4194
4195    Symbol names in .gdb_index have a few particularities:
4196
4197    - There's no indication of which is the language of each symbol.
4198
4199      Since each language has its own symbol name matching algorithm,
4200      and we don't know which language is the right one, we must match
4201      each symbol against all languages.  This would be a potential
4202      performance problem if it were not mitigated by the
4203      mapped_index::name_components lookup table, which significantly
4204      reduces the number of times we need to call into this matcher,
4205      making it a non-issue.
4206
4207    - Symbol names in the index have no overload (parameter)
4208      information.  I.e., in C++, "foo(int)" and "foo(long)" both
4209      appear as "foo" in the index, for example.
4210
4211      This means that the lookup names passed to the symbol name
4212      matcher functions must have no parameter information either
4213      because (e.g.) symbol search name "foo" does not match
4214      lookup-name "foo(int)" [while swapping search name for lookup
4215      name would match].
4216 */
4217 class gdb_index_symbol_name_matcher
4218 {
4219 public:
4220   /* Prepares the vector of comparison functions for LOOKUP_NAME.  */
4221   gdb_index_symbol_name_matcher (const lookup_name_info &lookup_name);
4222
4223   /* Walk all the matcher routines and match SYMBOL_NAME against them.
4224      Returns true if any matcher matches.  */
4225   bool matches (const char *symbol_name);
4226
4227 private:
4228   /* A reference to the lookup name we're matching against.  */
4229   const lookup_name_info &m_lookup_name;
4230
4231   /* A vector holding all the different symbol name matchers, for all
4232      languages.  */
4233   std::vector<symbol_name_matcher_ftype *> m_symbol_name_matcher_funcs;
4234 };
4235
4236 gdb_index_symbol_name_matcher::gdb_index_symbol_name_matcher
4237   (const lookup_name_info &lookup_name)
4238     : m_lookup_name (lookup_name)
4239 {
4240   /* Prepare the vector of comparison functions upfront, to avoid
4241      doing the same work for each symbol.  Care is taken to avoid
4242      matching with the same matcher more than once if/when multiple
4243      languages use the same matcher function.  */
4244   auto &matchers = m_symbol_name_matcher_funcs;
4245   matchers.reserve (nr_languages);
4246
4247   matchers.push_back (default_symbol_name_matcher);
4248
4249   for (int i = 0; i < nr_languages; i++)
4250     {
4251       const language_defn *lang = language_def ((enum language) i);
4252       symbol_name_matcher_ftype *name_matcher
4253         = get_symbol_name_matcher (lang, m_lookup_name);
4254
4255       /* Don't insert the same comparison routine more than once.
4256          Note that we do this linear walk instead of a seemingly
4257          cheaper sorted insert, or use a std::set or something like
4258          that, because relative order of function addresses is not
4259          stable.  This is not a problem in practice because the number
4260          of supported languages is low, and the cost here is tiny
4261          compared to the number of searches we'll do afterwards using
4262          this object.  */
4263       if (name_matcher != default_symbol_name_matcher
4264           && (std::find (matchers.begin (), matchers.end (), name_matcher)
4265               == matchers.end ()))
4266         matchers.push_back (name_matcher);
4267     }
4268 }
4269
4270 bool
4271 gdb_index_symbol_name_matcher::matches (const char *symbol_name)
4272 {
4273   for (auto matches_name : m_symbol_name_matcher_funcs)
4274     if (matches_name (symbol_name, m_lookup_name, NULL))
4275       return true;
4276
4277   return false;
4278 }
4279
4280 /* Starting from a search name, return the string that finds the upper
4281    bound of all strings that start with SEARCH_NAME in a sorted name
4282    list.  Returns the empty string to indicate that the upper bound is
4283    the end of the list.  */
4284
4285 static std::string
4286 make_sort_after_prefix_name (const char *search_name)
4287 {
4288   /* When looking to complete "func", we find the upper bound of all
4289      symbols that start with "func" by looking for where we'd insert
4290      the closest string that would follow "func" in lexicographical
4291      order.  Usually, that's "func"-with-last-character-incremented,
4292      i.e. "fund".  Mind non-ASCII characters, though.  Usually those
4293      will be UTF-8 multi-byte sequences, but we can't be certain.
4294      Especially mind the 0xff character, which is a valid character in
4295      non-UTF-8 source character sets (e.g. Latin1 'ÿ'), and we can't
4296      rule out compilers allowing it in identifiers.  Note that
4297      conveniently, strcmp/strcasecmp are specified to compare
4298      characters interpreted as unsigned char.  So what we do is treat
4299      the whole string as a base 256 number composed of a sequence of
4300      base 256 "digits" and add 1 to it.  I.e., adding 1 to 0xff wraps
4301      to 0, and carries 1 to the following more-significant position.
4302      If the very first character in SEARCH_NAME ends up incremented
4303      and carries/overflows, then the upper bound is the end of the
4304      list.  The string after the empty string is also the empty
4305      string.
4306
4307      Some examples of this operation:
4308
4309        SEARCH_NAME  => "+1" RESULT
4310
4311        "abc"              => "abd"
4312        "ab\xff"           => "ac"
4313        "\xff" "a" "\xff"  => "\xff" "b"
4314        "\xff"             => ""
4315        "\xff\xff"         => ""
4316        ""                 => ""
4317
4318      Then, with these symbols for example:
4319
4320       func
4321       func1
4322       fund
4323
4324      completing "func" looks for symbols between "func" and
4325      "func"-with-last-character-incremented, i.e. "fund" (exclusive),
4326      which finds "func" and "func1", but not "fund".
4327
4328      And with:
4329
4330       funcÿ     (Latin1 'ÿ' [0xff])
4331       funcÿ1
4332       fund
4333
4334      completing "funcÿ" looks for symbols between "funcÿ" and "fund"
4335      (exclusive), which finds "funcÿ" and "funcÿ1", but not "fund".
4336
4337      And with:
4338
4339       ÿÿ        (Latin1 'ÿ' [0xff])
4340       ÿÿ1
4341
4342      completing "ÿ" or "ÿÿ" looks for symbols between between "ÿÿ" and
4343      the end of the list.
4344   */
4345   std::string after = search_name;
4346   while (!after.empty () && (unsigned char) after.back () == 0xff)
4347     after.pop_back ();
4348   if (!after.empty ())
4349     after.back () = (unsigned char) after.back () + 1;
4350   return after;
4351 }
4352
4353 /* See declaration.  */
4354
4355 std::pair<std::vector<name_component>::const_iterator,
4356           std::vector<name_component>::const_iterator>
4357 mapped_index_base::find_name_components_bounds
4358   (const lookup_name_info &lookup_name_without_params) const
4359 {
4360   auto *name_cmp
4361     = this->name_components_casing == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp;
4362
4363   const char *cplus
4364     = lookup_name_without_params.cplus ().lookup_name ().c_str ();
4365
4366   /* Comparison function object for lower_bound that matches against a
4367      given symbol name.  */
4368   auto lookup_compare_lower = [&] (const name_component &elem,
4369                                    const char *name)
4370     {
4371       const char *elem_qualified = this->symbol_name_at (elem.idx);
4372       const char *elem_name = elem_qualified + elem.name_offset;
4373       return name_cmp (elem_name, name) < 0;
4374     };
4375
4376   /* Comparison function object for upper_bound that matches against a
4377      given symbol name.  */
4378   auto lookup_compare_upper = [&] (const char *name,
4379                                    const name_component &elem)
4380     {
4381       const char *elem_qualified = this->symbol_name_at (elem.idx);
4382       const char *elem_name = elem_qualified + elem.name_offset;
4383       return name_cmp (name, elem_name) < 0;
4384     };
4385
4386   auto begin = this->name_components.begin ();
4387   auto end = this->name_components.end ();
4388
4389   /* Find the lower bound.  */
4390   auto lower = [&] ()
4391     {
4392       if (lookup_name_without_params.completion_mode () && cplus[0] == '\0')
4393         return begin;
4394       else
4395         return std::lower_bound (begin, end, cplus, lookup_compare_lower);
4396     } ();
4397
4398   /* Find the upper bound.  */
4399   auto upper = [&] ()
4400     {
4401       if (lookup_name_without_params.completion_mode ())
4402         {
4403           /* In completion mode, we want UPPER to point past all
4404              symbols names that have the same prefix.  I.e., with
4405              these symbols, and completing "func":
4406
4407               function        << lower bound
4408               function1
4409               other_function  << upper bound
4410
4411              We find the upper bound by looking for the insertion
4412              point of "func"-with-last-character-incremented,
4413              i.e. "fund".  */
4414           std::string after = make_sort_after_prefix_name (cplus);
4415           if (after.empty ())
4416             return end;
4417           return std::lower_bound (lower, end, after.c_str (),
4418                                    lookup_compare_lower);
4419         }
4420       else
4421         return std::upper_bound (lower, end, cplus, lookup_compare_upper);
4422     } ();
4423
4424   return {lower, upper};
4425 }
4426
4427 /* See declaration.  */
4428
4429 void
4430 mapped_index_base::build_name_components ()
4431 {
4432   if (!this->name_components.empty ())
4433     return;
4434
4435   this->name_components_casing = case_sensitivity;
4436   auto *name_cmp
4437     = this->name_components_casing == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp;
4438
4439   /* The code below only knows how to break apart components of C++
4440      symbol names (and other languages that use '::' as
4441      namespace/module separator).  If we add support for wild matching
4442      to some language that uses some other operator (E.g., Ada, Go and
4443      D use '.'), then we'll need to try splitting the symbol name
4444      according to that language too.  Note that Ada does support wild
4445      matching, but doesn't currently support .gdb_index.  */
4446   auto count = this->symbol_name_count ();
4447   for (offset_type idx = 0; idx < count; idx++)
4448     {
4449       if (this->symbol_name_slot_invalid (idx))
4450         continue;
4451
4452       const char *name = this->symbol_name_at (idx);
4453
4454       /* Add each name component to the name component table.  */
4455       unsigned int previous_len = 0;
4456       for (unsigned int current_len = cp_find_first_component (name);
4457            name[current_len] != '\0';
4458            current_len += cp_find_first_component (name + current_len))
4459         {
4460           gdb_assert (name[current_len] == ':');
4461           this->name_components.push_back ({previous_len, idx});
4462           /* Skip the '::'.  */
4463           current_len += 2;
4464           previous_len = current_len;
4465         }
4466       this->name_components.push_back ({previous_len, idx});
4467     }
4468
4469   /* Sort name_components elements by name.  */
4470   auto name_comp_compare = [&] (const name_component &left,
4471                                 const name_component &right)
4472     {
4473       const char *left_qualified = this->symbol_name_at (left.idx);
4474       const char *right_qualified = this->symbol_name_at (right.idx);
4475
4476       const char *left_name = left_qualified + left.name_offset;
4477       const char *right_name = right_qualified + right.name_offset;
4478
4479       return name_cmp (left_name, right_name) < 0;
4480     };
4481
4482   std::sort (this->name_components.begin (),
4483              this->name_components.end (),
4484              name_comp_compare);
4485 }
4486
4487 /* Helper for dw2_expand_symtabs_matching that works with a
4488    mapped_index_base instead of the containing objfile.  This is split
4489    to a separate function in order to be able to unit test the
4490    name_components matching using a mock mapped_index_base.  For each
4491    symbol name that matches, calls MATCH_CALLBACK, passing it the
4492    symbol's index in the mapped_index_base symbol table.  */
4493
4494 static void
4495 dw2_expand_symtabs_matching_symbol
4496   (mapped_index_base &index,
4497    const lookup_name_info &lookup_name_in,
4498    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
4499    enum search_domain kind,
4500    gdb::function_view<void (offset_type)> match_callback)
4501 {
4502   lookup_name_info lookup_name_without_params
4503     = lookup_name_in.make_ignore_params ();
4504   gdb_index_symbol_name_matcher lookup_name_matcher
4505     (lookup_name_without_params);
4506
4507   /* Build the symbol name component sorted vector, if we haven't
4508      yet.  */
4509   index.build_name_components ();
4510
4511   auto bounds = index.find_name_components_bounds (lookup_name_without_params);
4512
4513   /* Now for each symbol name in range, check to see if we have a name
4514      match, and if so, call the MATCH_CALLBACK callback.  */
4515
4516   /* The same symbol may appear more than once in the range though.
4517      E.g., if we're looking for symbols that complete "w", and we have
4518      a symbol named "w1::w2", we'll find the two name components for
4519      that same symbol in the range.  To be sure we only call the
4520      callback once per symbol, we first collect the symbol name
4521      indexes that matched in a temporary vector and ignore
4522      duplicates.  */
4523   std::vector<offset_type> matches;
4524   matches.reserve (std::distance (bounds.first, bounds.second));
4525
4526   for (; bounds.first != bounds.second; ++bounds.first)
4527     {
4528       const char *qualified = index.symbol_name_at (bounds.first->idx);
4529
4530       if (!lookup_name_matcher.matches (qualified)
4531           || (symbol_matcher != NULL && !symbol_matcher (qualified)))
4532         continue;
4533
4534       matches.push_back (bounds.first->idx);
4535     }
4536
4537   std::sort (matches.begin (), matches.end ());
4538
4539   /* Finally call the callback, once per match.  */
4540   ULONGEST prev = -1;
4541   for (offset_type idx : matches)
4542     {
4543       if (prev != idx)
4544         {
4545           match_callback (idx);
4546           prev = idx;
4547         }
4548     }
4549
4550   /* Above we use a type wider than idx's for 'prev', since 0 and
4551      (offset_type)-1 are both possible values.  */
4552   static_assert (sizeof (prev) > sizeof (offset_type), "");
4553 }
4554
4555 #if GDB_SELF_TEST
4556
4557 namespace selftests { namespace dw2_expand_symtabs_matching {
4558
4559 /* A mock .gdb_index/.debug_names-like name index table, enough to
4560    exercise dw2_expand_symtabs_matching_symbol, which works with the
4561    mapped_index_base interface.  Builds an index from the symbol list
4562    passed as parameter to the constructor.  */
4563 class mock_mapped_index : public mapped_index_base
4564 {
4565 public:
4566   mock_mapped_index (gdb::array_view<const char *> symbols)
4567     : m_symbol_table (symbols)
4568   {}
4569
4570   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (mock_mapped_index);
4571
4572   /* Return the number of names in the symbol table.  */
4573   size_t symbol_name_count () const override
4574   {
4575     return m_symbol_table.size ();
4576   }
4577
4578   /* Get the name of the symbol at IDX in the symbol table.  */
4579   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
4580   {
4581     return m_symbol_table[idx];
4582   }
4583
4584 private:
4585   gdb::array_view<const char *> m_symbol_table;
4586 };
4587
4588 /* Convenience function that converts a NULL pointer to a "<null>"
4589    string, to pass to print routines.  */
4590
4591 static const char *
4592 string_or_null (const char *str)
4593 {
4594   return str != NULL ? str : "<null>";
4595 }
4596
4597 /* Check if a lookup_name_info built from
4598    NAME/MATCH_TYPE/COMPLETION_MODE matches the symbols in the mock
4599    index.  EXPECTED_LIST is the list of expected matches, in expected
4600    matching order.  If no match expected, then an empty list is
4601    specified.  Returns true on success.  On failure prints a warning
4602    indicating the file:line that failed, and returns false.  */
4603
4604 static bool
4605 check_match (const char *file, int line,
4606              mock_mapped_index &mock_index,
4607              const char *name, symbol_name_match_type match_type,
4608              bool completion_mode,
4609              std::initializer_list<const char *> expected_list)
4610 {
4611   lookup_name_info lookup_name (name, match_type, completion_mode);
4612
4613   bool matched = true;
4614
4615   auto mismatch = [&] (const char *expected_str,
4616                        const char *got)
4617   {
4618     warning (_("%s:%d: match_type=%s, looking-for=\"%s\", "
4619                "expected=\"%s\", got=\"%s\"\n"),
4620              file, line,
4621              (match_type == symbol_name_match_type::FULL
4622               ? "FULL" : "WILD"),
4623              name, string_or_null (expected_str), string_or_null (got));
4624     matched = false;
4625   };
4626
4627   auto expected_it = expected_list.begin ();
4628   auto expected_end = expected_list.end ();
4629
4630   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (mock_index, lookup_name,
4631                                       NULL, ALL_DOMAIN,
4632                                       [&] (offset_type idx)
4633   {
4634     const char *matched_name = mock_index.symbol_name_at (idx);
4635     const char *expected_str
4636       = expected_it == expected_end ? NULL : *expected_it++;
4637
4638     if (expected_str == NULL || strcmp (expected_str, matched_name) != 0)
4639       mismatch (expected_str, matched_name);
4640   });
4641
4642   const char *expected_str
4643   = expected_it == expected_end ? NULL : *expected_it++;
4644   if (expected_str != NULL)
4645     mismatch (expected_str, NULL);
4646
4647   return matched;
4648 }
4649
4650 /* The symbols added to the mock mapped_index for testing (in
4651    canonical form).  */
4652 static const char *test_symbols[] = {
4653   "function",
4654   "std::bar",
4655   "std::zfunction",
4656   "std::zfunction2",
4657   "w1::w2",
4658   "ns::foo<char*>",
4659   "ns::foo<int>",
4660   "ns::foo<long>",
4661   "ns2::tmpl<int>::foo2",
4662   "(anonymous namespace)::A::B::C",
4663
4664   /* These are used to check that the increment-last-char in the
4665      matching algorithm for completion doesn't match "t1_fund" when
4666      completing "t1_func".  */
4667   "t1_func",
4668   "t1_func1",
4669   "t1_fund",
4670   "t1_fund1",
4671
4672   /* A UTF-8 name with multi-byte sequences to make sure that
4673      cp-name-parser understands this as a single identifier ("função"
4674      is "function" in PT).  */
4675   u8"u8função",
4676
4677   /* \377 (0xff) is Latin1 'ÿ'.  */
4678   "yfunc\377",
4679
4680   /* \377 (0xff) is Latin1 'ÿ'.  */
4681   "\377",
4682   "\377\377123",
4683
4684   /* A name with all sorts of complications.  Starts with "z" to make
4685      it easier for the completion tests below.  */
4686 #define Z_SYM_NAME \
4687   "z::std::tuple<(anonymous namespace)::ui*, std::bar<(anonymous namespace)::ui> >" \
4688     "::tuple<(anonymous namespace)::ui*, " \
4689     "std::default_delete<(anonymous namespace)::ui>, void>"
4690
4691   Z_SYM_NAME
4692 };
4693
4694 /* Returns true if the mapped_index_base::find_name_component_bounds
4695    method finds EXPECTED_SYMS in INDEX when looking for SEARCH_NAME,
4696    in completion mode.  */
4697
4698 static bool
4699 check_find_bounds_finds (mapped_index_base &index,
4700                          const char *search_name,
4701                          gdb::array_view<const char *> expected_syms)
4702 {
4703   lookup_name_info lookup_name (search_name,
4704                                 symbol_name_match_type::FULL, true);
4705
4706   auto bounds = index.find_name_components_bounds (lookup_name);
4707
4708   size_t distance = std::distance (bounds.first, bounds.second);
4709   if (distance != expected_syms.size ())
4710     return false;
4711
4712   for (size_t exp_elem = 0; exp_elem < distance; exp_elem++)
4713     {
4714       auto nc_elem = bounds.first + exp_elem;
4715       const char *qualified = index.symbol_name_at (nc_elem->idx);
4716       if (strcmp (qualified, expected_syms[exp_elem]) != 0)
4717         return false;
4718     }
4719
4720   return true;
4721 }
4722
4723 /* Test the lower-level mapped_index::find_name_component_bounds
4724    method.  */
4725
4726 static void
4727 test_mapped_index_find_name_component_bounds ()
4728 {
4729   mock_mapped_index mock_index (test_symbols);
4730
4731   mock_index.build_name_components ();
4732
4733   /* Test the lower-level mapped_index::find_name_component_bounds
4734      method in completion mode.  */
4735   {
4736     static const char *expected_syms[] = {
4737       "t1_func",
4738       "t1_func1",
4739     };
4740
4741     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4742                                          "t1_func", expected_syms));
4743   }
4744
4745   /* Check that the increment-last-char in the name matching algorithm
4746      for completion doesn't get confused with Ansi1 'ÿ' / 0xff.  */
4747   {
4748     static const char *expected_syms1[] = {
4749       "\377",
4750       "\377\377123",
4751     };
4752     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4753                                          "\377", expected_syms1));
4754
4755     static const char *expected_syms2[] = {
4756       "\377\377123",
4757     };
4758     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4759                                          "\377\377", expected_syms2));
4760   }
4761 }
4762
4763 /* Test dw2_expand_symtabs_matching_symbol.  */
4764
4765 static void
4766 test_dw2_expand_symtabs_matching_symbol ()
4767 {
4768   mock_mapped_index mock_index (test_symbols);
4769
4770   /* We let all tests run until the end even if some fails, for debug
4771      convenience.  */
4772   bool any_mismatch = false;
4773
4774   /* Create the expected symbols list (an initializer_list).  Needed
4775      because lists have commas, and we need to pass them to CHECK,
4776      which is a macro.  */
4777 #define EXPECT(...) { __VA_ARGS__ }
4778
4779   /* Wrapper for check_match that passes down the current
4780      __FILE__/__LINE__.  */
4781 #define CHECK_MATCH(NAME, MATCH_TYPE, COMPLETION_MODE, EXPECTED_LIST)   \
4782   any_mismatch |= !check_match (__FILE__, __LINE__,                     \
4783                                 mock_index,                             \
4784                                 NAME, MATCH_TYPE, COMPLETION_MODE,      \
4785                                 EXPECTED_LIST)
4786
4787   /* Identity checks.  */
4788   for (const char *sym : test_symbols)
4789     {
4790       /* Should be able to match all existing symbols.  */
4791       CHECK_MATCH (sym, symbol_name_match_type::FULL, false,
4792                    EXPECT (sym));
4793
4794       /* Should be able to match all existing symbols with
4795          parameters.  */
4796       std::string with_params = std::string (sym) + "(int)";
4797       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4798                    EXPECT (sym));
4799
4800       /* Should be able to match all existing symbols with
4801          parameters and qualifiers.  */
4802       with_params = std::string (sym) + " ( int ) const";
4803       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4804                    EXPECT (sym));
4805
4806       /* This should really find sym, but cp-name-parser.y doesn't
4807          know about lvalue/rvalue qualifiers yet.  */
4808       with_params = std::string (sym) + " ( int ) &&";
4809       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4810                    {});
4811     }
4812
4813   /* Check that the name matching algorithm for completion doesn't get
4814      confused with Latin1 'ÿ' / 0xff.  */
4815   {
4816     static const char str[] = "\377";
4817     CHECK_MATCH (str, symbol_name_match_type::FULL, true,
4818                  EXPECT ("\377", "\377\377123"));
4819   }
4820
4821   /* Check that the increment-last-char in the matching algorithm for
4822      completion doesn't match "t1_fund" when completing "t1_func".  */
4823   {
4824     static const char str[] = "t1_func";
4825     CHECK_MATCH (str, symbol_name_match_type::FULL, true,
4826                  EXPECT ("t1_func", "t1_func1"));
4827   }
4828
4829   /* Check that completion mode works at each prefix of the expected
4830      symbol name.  */
4831   {
4832     static const char str[] = "function(int)";
4833     size_t len = strlen (str);
4834     std::string lookup;
4835
4836     for (size_t i = 1; i < len; i++)
4837       {
4838         lookup.assign (str, i);
4839         CHECK_MATCH (lookup.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, true,
4840                      EXPECT ("function"));
4841       }
4842   }
4843
4844   /* While "w" is a prefix of both components, the match function
4845      should still only be called once.  */
4846   {
4847     CHECK_MATCH ("w", symbol_name_match_type::FULL, true,
4848                  EXPECT ("w1::w2"));
4849     CHECK_MATCH ("w", symbol_name_match_type::WILD, true,
4850                  EXPECT ("w1::w2"));
4851   }
4852
4853   /* Same, with a "complicated" symbol.  */
4854   {
4855     static const char str[] = Z_SYM_NAME;
4856     size_t len = strlen (str);
4857     std::string lookup;
4858
4859     for (size_t i = 1; i < len; i++)
4860       {
4861         lookup.assign (str, i);
4862         CHECK_MATCH (lookup.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, true,
4863                      EXPECT (Z_SYM_NAME));
4864       }
4865   }
4866
4867   /* In FULL mode, an incomplete symbol doesn't match.  */
4868   {
4869     CHECK_MATCH ("std::zfunction(int", symbol_name_match_type::FULL, false,
4870                  {});
4871   }
4872
4873   /* A complete symbol with parameters matches any overload, since the
4874      index has no overload info.  */
4875   {
4876     CHECK_MATCH ("std::zfunction(int)", symbol_name_match_type::FULL, true,
4877                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4878     CHECK_MATCH ("zfunction(int)", symbol_name_match_type::WILD, true,
4879                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4880     CHECK_MATCH ("zfunc", symbol_name_match_type::WILD, true,
4881                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4882   }
4883
4884   /* Check that whitespace is ignored appropriately.  A symbol with a
4885      template argument list. */
4886   {
4887     static const char expected[] = "ns::foo<int>";
4888     CHECK_MATCH ("ns :: foo < int > ", symbol_name_match_type::FULL, false,
4889                  EXPECT (expected));
4890     CHECK_MATCH ("foo < int > ", symbol_name_match_type::WILD, false,
4891                  EXPECT (expected));
4892   }
4893
4894   /* Check that whitespace is ignored appropriately.  A symbol with a
4895      template argument list that includes a pointer.  */
4896   {
4897     static const char expected[] = "ns::foo<char*>";
4898     /* Try both completion and non-completion modes.  */
4899     static const bool completion_mode[2] = {false, true};
4900     for (size_t i = 0; i < 2; i++)
4901       {
4902         CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >", symbol_name_match_type::FULL,
4903                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4904         CHECK_MATCH ("foo < char * >", symbol_name_match_type::WILD,
4905                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4906
4907         CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * > (int)", symbol_name_match_type::FULL,
4908                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4909         CHECK_MATCH ("foo < char * > (int)", symbol_name_match_type::WILD,
4910                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4911       }
4912   }
4913
4914   {
4915     /* Check method qualifiers are ignored.  */
4916     static const char expected[] = "ns::foo<char*>";
4917     CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >  ( int ) const",
4918                  symbol_name_match_type::FULL, true, EXPECT (expected));
4919     CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >  ( int ) &&",
4920                  symbol_name_match_type::FULL, true, EXPECT (expected));
4921     CHECK_MATCH ("foo < char * >  ( int ) const",
4922                  symbol_name_match_type::WILD, true, EXPECT (expected));
4923     CHECK_MATCH ("foo < char * >  ( int ) &&",
4924                  symbol_name_match_type::WILD, true, EXPECT (expected));
4925   }
4926
4927   /* Test lookup names that don't match anything.  */
4928   {
4929     CHECK_MATCH ("bar2", symbol_name_match_type::WILD, false,
4930                  {});
4931
4932     CHECK_MATCH ("doesntexist", symbol_name_match_type::FULL, false,
4933                  {});
4934   }
4935
4936   /* Some wild matching tests, exercising "(anonymous namespace)",
4937      which should not be confused with a parameter list.  */
4938   {
4939     static const char *syms[] = {
4940       "A::B::C",
4941       "B::C",
4942       "C",
4943       "A :: B :: C ( int )",
4944       "B :: C ( int )",
4945       "C ( int )",
4946     };
4947
4948     for (const char *s : syms)
4949       {
4950         CHECK_MATCH (s, symbol_name_match_type::WILD, false,
4951                      EXPECT ("(anonymous namespace)::A::B::C"));
4952       }
4953   }
4954
4955   {
4956     static const char expected[] = "ns2::tmpl<int>::foo2";
4957     CHECK_MATCH ("tmp", symbol_name_match_type::WILD, true,
4958                  EXPECT (expected));
4959     CHECK_MATCH ("tmpl<", symbol_name_match_type::WILD, true,
4960                  EXPECT (expected));
4961   }
4962
4963   SELF_CHECK (!any_mismatch);
4964
4965 #undef EXPECT
4966 #undef CHECK_MATCH
4967 }
4968
4969 static void
4970 run_test ()
4971 {
4972   test_mapped_index_find_name_component_bounds ();
4973   test_dw2_expand_symtabs_matching_symbol ();
4974 }
4975
4976 }} // namespace selftests::dw2_expand_symtabs_matching
4977
4978 #endif /* GDB_SELF_TEST */
4979
4980 /* If FILE_MATCHER is NULL or if PER_CU has
4981    dwarf2_per_cu_quick_data::MARK set (see
4982    dw_expand_symtabs_matching_file_matcher), expand the CU and call
4983    EXPANSION_NOTIFY on it.  */
4984
4985 static void
4986 dw2_expand_symtabs_matching_one
4987   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
4988    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
4989    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify)
4990 {
4991   if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
4992     {
4993       bool symtab_was_null
4994         = (per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL);
4995
4996       dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4997
4998       if (expansion_notify != NULL
4999           && symtab_was_null
5000           && per_cu->v.quick->compunit_symtab != NULL)
5001         expansion_notify (per_cu->v.quick->compunit_symtab);
5002     }
5003 }
5004
5005 /* Helper for dw2_expand_matching symtabs.  Called on each symbol
5006    matched, to expand corresponding CUs that were marked.  IDX is the
5007    index of the symbol name that matched.  */
5008
5009 static void
5010 dw2_expand_marked_cus
5011   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, offset_type idx,
5012    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
5013    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
5014    search_domain kind)
5015 {
5016   offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
5017   bool global_seen = false;
5018   mapped_index &index = *dwarf2_per_objfile->index_table;
5019
5020   vec = (offset_type *) (index.constant_pool
5021                          + MAYBE_SWAP (index.symbol_table[idx].vec));
5022   vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
5023   for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
5024     {
5025       offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
5026       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
5027       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
5028       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
5029         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
5030       int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
5031       /* Only check the symbol attributes if they're present.
5032          Indices prior to version 7 don't record them,
5033          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
5034          (gold does this).  */
5035       int attrs_valid =
5036         (index.version >= 7
5037          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
5038
5039       /* Work around gold/15646.  */
5040       if (attrs_valid)
5041         {
5042           if (!is_static && global_seen)
5043             continue;
5044           if (!is_static)
5045             global_seen = true;
5046         }
5047
5048       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
5049       if (attrs_valid)
5050         {
5051           switch (kind)
5052             {
5053             case VARIABLES_DOMAIN:
5054               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
5055                 continue;
5056               break;
5057             case FUNCTIONS_DOMAIN:
5058               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
5059                 continue;
5060               break;
5061             case TYPES_DOMAIN:
5062               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
5063                 continue;
5064               break;
5065             default:
5066               break;
5067             }
5068         }
5069
5070       /* Don't crash on bad data.  */
5071       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
5072                        + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()))
5073         {
5074           complaint (_(".gdb_index entry has bad CU index"
5075                        " [in module %s]"),
5076                        objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5077           continue;
5078         }
5079
5080       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (cu_index);
5081       dw2_expand_symtabs_matching_one (per_cu, file_matcher,
5082                                        expansion_notify);
5083     }
5084 }
5085
5086 /* If FILE_MATCHER is non-NULL, set all the
5087    dwarf2_per_cu_quick_data::MARK of the current DWARF2_PER_OBJFILE
5088    that match FILE_MATCHER.  */
5089
5090 static void
5091 dw_expand_symtabs_matching_file_matcher
5092   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5093    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher)
5094 {
5095   if (file_matcher == NULL)
5096     return;
5097
5098   objfile *const objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5099
5100   htab_up visited_found (htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer,
5101                                             htab_eq_pointer,
5102                                             NULL, xcalloc, xfree));
5103   htab_up visited_not_found (htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer,
5104                                                 htab_eq_pointer,
5105                                                 NULL, xcalloc, xfree));
5106
5107   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
5108      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
5109
5110   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5111     {
5112       QUIT;
5113
5114       per_cu->v.quick->mark = 0;
5115
5116       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
5117       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5118         continue;
5119
5120       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
5121       if (file_data == NULL)
5122         continue;
5123
5124       if (htab_find (visited_not_found.get (), file_data) != NULL)
5125         continue;
5126       else if (htab_find (visited_found.get (), file_data) != NULL)
5127         {
5128           per_cu->v.quick->mark = 1;
5129           continue;
5130         }
5131
5132       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
5133         {
5134           const char *this_real_name;
5135
5136           if (file_matcher (file_data->file_names[j], false))
5137             {
5138               per_cu->v.quick->mark = 1;
5139               break;
5140             }
5141
5142           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
5143              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
5144           if (!basenames_may_differ
5145               && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
5146                                 true))
5147             continue;
5148
5149           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
5150           if (file_matcher (this_real_name, false))
5151             {
5152               per_cu->v.quick->mark = 1;
5153               break;
5154             }
5155         }
5156
5157       void **slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
5158                                     ? visited_found.get ()
5159                                     : visited_not_found.get (),
5160                                     file_data, INSERT);
5161       *slot = file_data;
5162     }
5163 }
5164
5165 static void
5166 dw2_expand_symtabs_matching
5167   (struct objfile *objfile,
5168    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
5169    const lookup_name_info &lookup_name,
5170    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
5171    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
5172    enum search_domain kind)
5173 {
5174   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
5175     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
5176
5177   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
5178   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
5179     return;
5180
5181   dw_expand_symtabs_matching_file_matcher (dwarf2_per_objfile, file_matcher);
5182
5183   mapped_index &index = *dwarf2_per_objfile->index_table;
5184
5185   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (index, lookup_name,
5186                                       symbol_matcher,
5187                                       kind, [&] (offset_type idx)
5188     {
5189       dw2_expand_marked_cus (dwarf2_per_objfile, idx, file_matcher,
5190                              expansion_notify, kind);
5191     });
5192 }
5193
5194 /* A helper for dw2_find_pc_sect_compunit_symtab which finds the most specific
5195    symtab.  */
5196
5197 static struct compunit_symtab *
5198 recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (struct compunit_symtab *cust,
5199                                           CORE_ADDR pc)
5200 {
5201   int i;
5202
5203   if (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust) != NULL
5204       && blockvector_contains_pc (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), pc))
5205     return cust;
5206
5207   if (cust->includes == NULL)
5208     return NULL;
5209
5210   for (i = 0; cust->includes[i]; ++i)
5211     {
5212       struct compunit_symtab *s = cust->includes[i];
5213
5214       s = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (s, pc);
5215       if (s != NULL)
5216         return s;
5217     }
5218
5219   return NULL;
5220 }
5221
5222 static struct compunit_symtab *
5223 dw2_find_pc_sect_compunit_symtab (struct objfile *objfile,
5224                                   struct bound_minimal_symbol msymbol,
5225                                   CORE_ADDR pc,
5226                                   struct obj_section *section,
5227                                   int warn_if_readin)
5228 {
5229   struct dwarf2_per_cu_data *data;
5230   struct compunit_symtab *result;
5231
5232   if (!objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap)
5233     return NULL;
5234
5235   CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
5236                                  SECT_OFF_TEXT (objfile));
5237   data = (struct dwarf2_per_cu_data *) addrmap_find
5238     (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap, pc - baseaddr);
5239   if (!data)
5240     return NULL;
5241
5242   if (warn_if_readin && data->v.quick->compunit_symtab)
5243     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
5244              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
5245
5246   result
5247     = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (dw2_instantiate_symtab (data,
5248                                                                         false),
5249                                                 pc);
5250   gdb_assert (result != NULL);
5251   return result;
5252 }
5253
5254 static void
5255 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
5256                           void *data, int need_fullname)
5257 {
5258   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
5259     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
5260
5261   if (!dwarf2_per_objfile->filenames_cache)
5262     {
5263       dwarf2_per_objfile->filenames_cache.emplace ();
5264
5265       htab_up visited (htab_create_alloc (10,
5266                                           htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
5267                                           NULL, xcalloc, xfree));
5268
5269       /* The rule is CUs specify all the files, including those used
5270          by any TU, so there's no need to scan TUs here.  We can
5271          ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
5272
5273       for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5274         {
5275           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5276             {
5277               void **slot = htab_find_slot (visited.get (),
5278                                             per_cu->v.quick->file_names,
5279                                             INSERT);
5280
5281               *slot = per_cu->v.quick->file_names;
5282             }
5283         }
5284
5285       for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5286         {
5287           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
5288           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5289             continue;
5290
5291           quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
5292           if (file_data == NULL)
5293             continue;
5294
5295           void **slot = htab_find_slot (visited.get (), file_data, INSERT);
5296           if (*slot)
5297             {
5298               /* Already visited.  */
5299               continue;
5300             }
5301           *slot = file_data;
5302
5303           for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
5304             {
5305               const char *filename = file_data->file_names[j];
5306               dwarf2_per_objfile->filenames_cache->seen (filename);
5307             }
5308         }
5309     }
5310
5311   dwarf2_per_objfile->filenames_cache->traverse ([&] (const char *filename)
5312     {
5313       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> this_real_name;
5314
5315       if (need_fullname)
5316         this_real_name = gdb_realpath (filename);
5317       (*fun) (filename, this_real_name.get (), data);
5318     });
5319 }
5320
5321 static int
5322 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
5323 {
5324   return 1;
5325 }
5326
5327 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
5328 {
5329   dw2_has_symbols,
5330   dw2_find_last_source_symtab,
5331   dw2_forget_cached_source_info,
5332   dw2_map_symtabs_matching_filename,
5333   dw2_lookup_symbol,
5334   dw2_print_stats,
5335   dw2_dump,
5336   dw2_expand_symtabs_for_function,
5337   dw2_expand_all_symtabs,
5338   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
5339   dw2_map_matching_symbols,
5340   dw2_expand_symtabs_matching,
5341   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
5342   NULL,
5343   dw2_map_symbol_filenames
5344 };
5345
5346 /* DWARF-5 debug_names reader.  */
5347
5348 /* DWARF-5 augmentation string for GDB's DW_IDX_GNU_* extension.  */
5349 static const gdb_byte dwarf5_augmentation[] = { 'G', 'D', 'B', 0 };
5350
5351 /* A helper function that reads the .debug_names section in SECTION
5352    and fills in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the
5353    section; it is used for error reporting.
5354
5355    Returns true if all went well, false otherwise.  */
5356
5357 static bool
5358 read_debug_names_from_section (struct objfile *objfile,
5359                                const char *filename,
5360                                struct dwarf2_section_info *section,
5361                                mapped_debug_names &map)
5362 {
5363   if (dwarf2_section_empty_p (section))
5364     return false;
5365
5366   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
5367      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
5368   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
5369     return false;
5370
5371   dwarf2_read_section (objfile, section);
5372
5373   map.dwarf5_byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
5374
5375   const gdb_byte *addr = section->buffer;
5376
5377   bfd *const abfd = get_section_bfd_owner (section);
5378
5379   unsigned int bytes_read;
5380   LONGEST length = read_initial_length (abfd, addr, &bytes_read);
5381   addr += bytes_read;
5382
5383   map.dwarf5_is_dwarf64 = bytes_read != 4;
5384   map.offset_size = map.dwarf5_is_dwarf64 ? 8 : 4;
5385   if (bytes_read + length != section->size)
5386     {
5387       /* There may be multiple per-CU indices.  */
5388       warning (_("Section .debug_names in %s length %s does not match "
5389                  "section length %s, ignoring .debug_names."),
5390                filename, plongest (bytes_read + length),
5391                pulongest (section->size));
5392       return false;
5393     }
5394
5395   /* The version number.  */
5396   uint16_t version = read_2_bytes (abfd, addr);
5397   addr += 2;
5398   if (version != 5)
5399     {
5400       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported version %d, "
5401                  "ignoring .debug_names."),
5402                filename, version);
5403       return false;
5404     }
5405
5406   /* Padding.  */
5407   uint16_t padding = read_2_bytes (abfd, addr);
5408   addr += 2;
5409   if (padding != 0)
5410     {
5411       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported padding %d, "
5412                  "ignoring .debug_names."),
5413                filename, padding);
5414       return false;
5415     }
5416
5417   /* comp_unit_count - The number of CUs in the CU list.  */
5418   map.cu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5419   addr += 4;
5420
5421   /* local_type_unit_count - The number of TUs in the local TU
5422      list.  */
5423   map.tu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5424   addr += 4;
5425
5426   /* foreign_type_unit_count - The number of TUs in the foreign TU
5427      list.  */
5428   uint32_t foreign_tu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5429   addr += 4;
5430   if (foreign_tu_count != 0)
5431     {
5432       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported %lu foreign TUs, "
5433                  "ignoring .debug_names."),
5434                filename, static_cast<unsigned long> (foreign_tu_count));
5435       return false;
5436     }
5437
5438   /* bucket_count - The number of hash buckets in the hash lookup
5439      table.  */
5440   map.bucket_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5441   addr += 4;
5442
5443   /* name_count - The number of unique names in the index.  */
5444   map.name_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5445   addr += 4;
5446
5447   /* abbrev_table_size - The size in bytes of the abbreviations
5448      table.  */
5449   uint32_t abbrev_table_size = read_4_bytes (abfd, addr);
5450   addr += 4;
5451
5452   /* augmentation_string_size - The size in bytes of the augmentation
5453      string.  This value is rounded up to a multiple of 4.  */
5454   uint32_t augmentation_string_size = read_4_bytes (abfd, addr);
5455   addr += 4;
5456   map.augmentation_is_gdb = ((augmentation_string_size
5457                               == sizeof (dwarf5_augmentation))
5458                              && memcmp (addr, dwarf5_augmentation,
5459                                         sizeof (dwarf5_augmentation)) == 0);
5460   augmentation_string_size += (-augmentation_string_size) & 3;
5461   addr += augmentation_string_size;
5462
5463   /* List of CUs */
5464   map.cu_table_reordered = addr;
5465   addr += map.cu_count * map.offset_size;
5466
5467   /* List of Local TUs */
5468   map.tu_table_reordered = addr;
5469   addr += map.tu_count * map.offset_size;
5470
5471   /* Hash Lookup Table */
5472   map.bucket_table_reordered = reinterpret_cast<const uint32_t *> (addr);
5473   addr += map.bucket_count * 4;
5474   map.hash_table_reordered = reinterpret_cast<const uint32_t *> (addr);
5475   addr += map.name_count * 4;
5476
5477   /* Name Table */
5478   map.name_table_string_offs_reordered = addr;
5479   addr += map.name_count * map.offset_size;
5480   map.name_table_entry_offs_reordered = addr;
5481   addr += map.name_count * map.offset_size;
5482
5483   const gdb_byte *abbrev_table_start = addr;
5484   for (;;)
5485     {
5486       const ULONGEST index_num = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5487       addr += bytes_read;
5488       if (index_num == 0)
5489         break;
5490
5491       const auto insertpair
5492         = map.abbrev_map.emplace (index_num, mapped_debug_names::index_val ());
5493       if (!insertpair.second)
5494         {
5495           warning (_("Section .debug_names in %s has duplicate index %s, "
5496                      "ignoring .debug_names."),
5497                    filename, pulongest (index_num));
5498           return false;
5499         }
5500       mapped_debug_names::index_val &indexval = insertpair.first->second;
5501       indexval.dwarf_tag = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5502       addr += bytes_read;
5503
5504       for (;;)
5505         {
5506           mapped_debug_names::index_val::attr attr;
5507           attr.dw_idx = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5508           addr += bytes_read;
5509           attr.form = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5510           addr += bytes_read;
5511           if (attr.form == DW_FORM_implicit_const)
5512             {
5513               attr.implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, addr,
5514                                                         &bytes_read);
5515               addr += bytes_read;
5516             }
5517           if (attr.dw_idx == 0 && attr.form == 0)
5518             break;
5519           indexval.attr_vec.push_back (std::move (attr));
5520         }
5521     }
5522   if (addr != abbrev_table_start + abbrev_table_size)
5523     {
5524       warning (_("Section .debug_names in %s has abbreviation_table "
5525                  "of size %s vs. written as %u, ignoring .debug_names."),
5526                filename, plongest (addr - abbrev_table_start),
5527                abbrev_table_size);
5528       return false;
5529     }
5530   map.entry_pool = addr;
5531
5532   return true;
5533 }
5534
5535 /* A helper for create_cus_from_debug_names that handles the MAP's CU
5536    list.  */
5537
5538 static void
5539 create_cus_from_debug_names_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5540                                   const mapped_debug_names &map,
5541                                   dwarf2_section_info &section,
5542                                   bool is_dwz)
5543 {
5544   sect_offset sect_off_prev;
5545   for (uint32_t i = 0; i <= map.cu_count; ++i)
5546     {
5547       sect_offset sect_off_next;
5548       if (i < map.cu_count)
5549         {
5550           sect_off_next
5551             = (sect_offset) (extract_unsigned_integer
5552                              (map.cu_table_reordered + i * map.offset_size,
5553                               map.offset_size,
5554                               map.dwarf5_byte_order));
5555         }
5556       else
5557         sect_off_next = (sect_offset) section.size;
5558       if (i >= 1)
5559         {
5560           const ULONGEST length = sect_off_next - sect_off_prev;
5561           dwarf2_per_cu_data *per_cu
5562             = create_cu_from_index_list (dwarf2_per_objfile, &section, is_dwz,
5563                                          sect_off_prev, length);
5564           dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (per_cu);
5565         }
5566       sect_off_prev = sect_off_next;
5567     }
5568 }
5569
5570 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
5571    the CU objects for this dwarf2_per_objfile.  */
5572
5573 static void
5574 create_cus_from_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5575                              const mapped_debug_names &map,
5576                              const mapped_debug_names &dwz_map)
5577 {
5578   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
5579   dwarf2_per_objfile->all_comp_units.reserve (map.cu_count + dwz_map.cu_count);
5580
5581   create_cus_from_debug_names_list (dwarf2_per_objfile, map,
5582                                     dwarf2_per_objfile->info,
5583                                     false /* is_dwz */);
5584
5585   if (dwz_map.cu_count == 0)
5586     return;
5587
5588   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
5589   create_cus_from_debug_names_list (dwarf2_per_objfile, dwz_map, dwz->info,
5590                                     true /* is_dwz */);
5591 }
5592
5593 /* Read .debug_names.  If everything went ok, initialize the "quick"
5594    elements of all the CUs and return true.  Otherwise, return false.  */
5595
5596 static bool
5597 dwarf2_read_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
5598 {
5599   std::unique_ptr<mapped_debug_names> map
5600     (new mapped_debug_names (dwarf2_per_objfile));
5601   mapped_debug_names dwz_map (dwarf2_per_objfile);
5602   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5603
5604   if (!read_debug_names_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
5605                                       &dwarf2_per_objfile->debug_names,
5606                                       *map))
5607     return false;
5608
5609   /* Don't use the index if it's empty.  */
5610   if (map->name_count == 0)
5611     return false;
5612
5613   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
5614      well.  */
5615   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
5616   if (dwz != NULL)
5617     {
5618       if (!read_debug_names_from_section (objfile,
5619                                           bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
5620                                           &dwz->debug_names, dwz_map))
5621         {
5622           warning (_("could not read '.debug_names' section from %s; skipping"),
5623                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
5624           return false;
5625         }
5626     }
5627
5628   create_cus_from_debug_names (dwarf2_per_objfile, *map, dwz_map);
5629
5630   if (map->tu_count != 0)
5631     {
5632       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
5633          index.  */
5634       if (dwarf2_per_objfile->types.size () != 1)
5635         return false;
5636
5637       dwarf2_section_info *section = &dwarf2_per_objfile->types[0];
5638
5639       create_signatured_type_table_from_debug_names
5640         (dwarf2_per_objfile, *map, section, &dwarf2_per_objfile->abbrev);
5641     }
5642
5643   create_addrmap_from_aranges (dwarf2_per_objfile,
5644                                &dwarf2_per_objfile->debug_aranges);
5645
5646   dwarf2_per_objfile->debug_names_table = std::move (map);
5647   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
5648   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
5649     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
5650
5651   return true;
5652 }
5653
5654 /* Type used to manage iterating over all CUs looking for a symbol for
5655    .debug_names.  */
5656
5657 class dw2_debug_names_iterator
5658 {
5659 public:
5660   dw2_debug_names_iterator (const mapped_debug_names &map,
5661                             gdb::optional<block_enum> block_index,
5662                             domain_enum domain,
5663                             const char *name)
5664     : m_map (map), m_block_index (block_index), m_domain (domain),
5665       m_addr (find_vec_in_debug_names (map, name))
5666   {}
5667
5668   dw2_debug_names_iterator (const mapped_debug_names &map,
5669                             search_domain search, uint32_t namei)
5670     : m_map (map),
5671       m_search (search),
5672       m_addr (find_vec_in_debug_names (map, namei))
5673   {}
5674
5675   /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
5676   dwarf2_per_cu_data *next ();
5677
5678 private:
5679   static const gdb_byte *find_vec_in_debug_names (const mapped_debug_names &map,
5680                                                   const char *name);
5681   static const gdb_byte *find_vec_in_debug_names (const mapped_debug_names &map,
5682                                                   uint32_t namei);
5683
5684   /* The internalized form of .debug_names.  */
5685   const mapped_debug_names &m_map;
5686
5687   /* If set, only look for symbols that match that block.  Valid values are
5688      GLOBAL_BLOCK and STATIC_BLOCK.  */
5689   const gdb::optional<block_enum> m_block_index;
5690
5691   /* The kind of symbol we're looking for.  */
5692   const domain_enum m_domain = UNDEF_DOMAIN;
5693   const search_domain m_search = ALL_DOMAIN;
5694
5695   /* The list of CUs from the index entry of the symbol, or NULL if
5696      not found.  */
5697   const gdb_byte *m_addr;
5698 };
5699
5700 const char *
5701 mapped_debug_names::namei_to_name (uint32_t namei) const
5702 {
5703   const ULONGEST namei_string_offs
5704     = extract_unsigned_integer ((name_table_string_offs_reordered
5705                                  + namei * offset_size),
5706                                 offset_size,
5707                                 dwarf5_byte_order);
5708   return read_indirect_string_at_offset
5709     (dwarf2_per_objfile, dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, namei_string_offs);
5710 }
5711
5712 /* Find a slot in .debug_names for the object named NAME.  If NAME is
5713    found, return pointer to its pool data.  If NAME cannot be found,
5714    return NULL.  */
5715
5716 const gdb_byte *
5717 dw2_debug_names_iterator::find_vec_in_debug_names
5718   (const mapped_debug_names &map, const char *name)
5719 {
5720   int (*cmp) (const char *, const char *);
5721
5722   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params;
5723   if (current_language->la_language == language_cplus
5724       || current_language->la_language == language_fortran
5725       || current_language->la_language == language_d)
5726     {
5727       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as
5728          .debug_names does not contain any.  */
5729
5730       if (strchr (name, '(') != NULL)
5731         {
5732           without_params = cp_remove_params (name);
5733           if (without_params != NULL)
5734             name = without_params.get ();
5735         }
5736     }
5737
5738   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
5739
5740   const uint32_t full_hash = dwarf5_djb_hash (name);
5741   uint32_t namei
5742     = extract_unsigned_integer (reinterpret_cast<const gdb_byte *>
5743                                 (map.bucket_table_reordered
5744                                  + (full_hash % map.bucket_count)), 4,
5745                                 map.dwarf5_byte_order);
5746   if (namei == 0)
5747     return NULL;
5748   --namei;
5749   if (namei >= map.name_count)
5750     {
5751       complaint (_("Wrong .debug_names with name index %u but name_count=%u "
5752                    "[in module %s]"),
5753                  namei, map.name_count,
5754                  objfile_name (map.dwarf2_per_objfile->objfile));
5755       return NULL;
5756     }
5757
5758   for (;;)
5759     {
5760       const uint32_t namei_full_hash
5761         = extract_unsigned_integer (reinterpret_cast<const gdb_byte *>
5762                                     (map.hash_table_reordered + namei), 4,
5763                                     map.dwarf5_byte_order);
5764       if (full_hash % map.bucket_count != namei_full_hash % map.bucket_count)
5765         return NULL;
5766
5767       if (full_hash == namei_full_hash)
5768         {
5769           const char *const namei_string = map.namei_to_name (namei);
5770
5771 #if 0 /* An expensive sanity check.  */
5772           if (namei_full_hash != dwarf5_djb_hash (namei_string))
5773             {
5774               complaint (_("Wrong .debug_names hash for string at index %u "
5775                            "[in module %s]"),
5776                          namei, objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5777               return NULL;
5778             }
5779 #endif
5780
5781           if (cmp (namei_string, name) == 0)
5782             {
5783               const ULONGEST namei_entry_offs
5784                 = extract_unsigned_integer ((map.name_table_entry_offs_reordered
5785                                              + namei * map.offset_size),
5786                                             map.offset_size, map.dwarf5_byte_order);
5787               return map.entry_pool + namei_entry_offs;
5788             }
5789         }
5790
5791       ++namei;
5792       if (namei >= map.name_count)
5793         return NULL;
5794     }
5795 }
5796
5797 const gdb_byte *
5798 dw2_debug_names_iterator::find_vec_in_debug_names
5799   (const mapped_debug_names &map, uint32_t namei)
5800 {
5801   if (namei >= map.name_count)
5802     {
5803       complaint (_("Wrong .debug_names with name index %u but name_count=%u "
5804                    "[in module %s]"),
5805                  namei, map.name_count,
5806                  objfile_name (map.dwarf2_per_objfile->objfile));
5807       return NULL;
5808     }
5809
5810   const ULONGEST namei_entry_offs
5811     = extract_unsigned_integer ((map.name_table_entry_offs_reordered
5812                                  + namei * map.offset_size),
5813                                 map.offset_size, map.dwarf5_byte_order);
5814   return map.entry_pool + namei_entry_offs;
5815 }
5816
5817 /* See dw2_debug_names_iterator.  */
5818
5819 dwarf2_per_cu_data *
5820 dw2_debug_names_iterator::next ()
5821 {
5822   if (m_addr == NULL)
5823     return NULL;
5824
5825   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = m_map.dwarf2_per_objfile;
5826   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5827   bfd *const abfd = objfile->obfd;
5828
5829  again:
5830
5831   unsigned int bytes_read;
5832   const ULONGEST abbrev = read_unsigned_leb128 (abfd, m_addr, &bytes_read);
5833   m_addr += bytes_read;
5834   if (abbrev == 0)
5835     return NULL;
5836
5837   const auto indexval_it = m_map.abbrev_map.find (abbrev);
5838   if (indexval_it == m_map.abbrev_map.cend ())
5839     {
5840       complaint (_("Wrong .debug_names undefined abbrev code %s "
5841                    "[in module %s]"),
5842                  pulongest (abbrev), objfile_name (objfile));
5843       return NULL;
5844     }
5845   const mapped_debug_names::index_val &indexval = indexval_it->second;
5846   enum class symbol_linkage {
5847     unknown,
5848     static_,
5849     extern_,
5850   } symbol_linkage_ = symbol_linkage::unknown;
5851   dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
5852   for (const mapped_debug_names::index_val::attr &attr : indexval.attr_vec)
5853     {
5854       ULONGEST ull;
5855       switch (attr.form)
5856         {
5857         case DW_FORM_implicit_const:
5858           ull = attr.implicit_const;
5859           break;
5860         case DW_FORM_flag_present:
5861           ull = 1;
5862           break;
5863         case DW_FORM_udata:
5864           ull = read_unsigned_leb128 (abfd, m_addr, &bytes_read);
5865           m_addr += bytes_read;
5866           break;
5867         default:
5868           complaint (_("Unsupported .debug_names form %s [in module %s]"),
5869                      dwarf_form_name (attr.form),
5870                      objfile_name (objfile));
5871           return NULL;
5872         }
5873       switch (attr.dw_idx)
5874         {
5875         case DW_IDX_compile_unit:
5876           /* Don't crash on bad data.  */
5877           if (ull >= dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ())
5878             {
5879               complaint (_(".debug_names entry has bad CU index %s"
5880                            " [in module %s]"),
5881                          pulongest (ull),
5882                          objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5883               continue;
5884             }
5885           per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (ull);
5886           break;
5887         case DW_IDX_type_unit:
5888           /* Don't crash on bad data.  */
5889           if (ull >= dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ())
5890             {
5891               complaint (_(".debug_names entry has bad TU index %s"
5892                            " [in module %s]"),
5893                          pulongest (ull),
5894                          objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5895               continue;
5896             }
5897           per_cu = &dwarf2_per_objfile->get_tu (ull)->per_cu;
5898           break;
5899         case DW_IDX_GNU_internal:
5900           if (!m_map.augmentation_is_gdb)
5901             break;
5902           symbol_linkage_ = symbol_linkage::static_;
5903           break;
5904         case DW_IDX_GNU_external:
5905           if (!m_map.augmentation_is_gdb)
5906             break;
5907           symbol_linkage_ = symbol_linkage::extern_;
5908           break;
5909         }
5910     }
5911
5912   /* Skip if already read in.  */
5913   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5914     goto again;
5915
5916   /* Check static vs global.  */
5917   if (symbol_linkage_ != symbol_linkage::unknown && m_block_index.has_value ())
5918     {
5919         const bool want_static = *m_block_index == STATIC_BLOCK;
5920         const bool symbol_is_static =
5921           symbol_linkage_ == symbol_linkage::static_;
5922         if (want_static != symbol_is_static)
5923           goto again;
5924     }
5925
5926   /* Match dw2_symtab_iter_next, symbol_kind
5927      and debug_names::psymbol_tag.  */
5928   switch (m_domain)
5929     {
5930     case VAR_DOMAIN:
5931       switch (indexval.dwarf_tag)
5932         {
5933         case DW_TAG_variable:
5934         case DW_TAG_subprogram:
5935         /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
5936         case DW_TAG_typedef:
5937         case DW_TAG_structure_type:
5938           break;
5939         default:
5940           goto again;
5941         }
5942       break;
5943     case STRUCT_DOMAIN:
5944       switch (indexval.dwarf_tag)
5945         {
5946         case DW_TAG_typedef:
5947         case DW_TAG_structure_type:
5948           break;
5949         default:
5950           goto again;
5951         }
5952       break;
5953     case LABEL_DOMAIN:
5954       switch (indexval.dwarf_tag)
5955         {
5956         case 0:
5957         case DW_TAG_variable:
5958           break;
5959         default:
5960           goto again;
5961         }
5962       break;
5963     default:
5964       break;
5965     }
5966
5967   /* Match dw2_expand_symtabs_matching, symbol_kind and
5968      debug_names::psymbol_tag.  */
5969   switch (m_search)
5970     {
5971     case VARIABLES_DOMAIN:
5972       switch (indexval.dwarf_tag)
5973         {
5974         case DW_TAG_variable:
5975           break;
5976         default:
5977           goto again;
5978         }
5979       break;
5980     case FUNCTIONS_DOMAIN:
5981       switch (indexval.dwarf_tag)
5982         {
5983         case DW_TAG_subprogram:
5984           break;
5985         default:
5986           goto again;
5987         }
5988       break;
5989     case TYPES_DOMAIN:
5990       switch (indexval.dwarf_tag)
5991         {
5992         case DW_TAG_typedef:
5993         case DW_TAG_structure_type:
5994           break;
5995         default:
5996           goto again;
5997         }
5998       break;
5999     default:
6000       break;
6001     }
6002
6003   return per_cu;
6004 }
6005
6006 static struct compunit_symtab *
6007 dw2_debug_names_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index_int,
6008                                const char *name, domain_enum domain)
6009 {
6010   const block_enum block_index = static_cast<block_enum> (block_index_int);
6011   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6012     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6013
6014   const auto &mapp = dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6015   if (!mapp)
6016     {
6017       /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
6018       return NULL;
6019     }
6020   const auto &map = *mapp;
6021
6022   dw2_debug_names_iterator iter (map, block_index, domain, name);
6023
6024   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
6025   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6026   while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6027     {
6028       struct symbol *sym, *with_opaque = NULL;
6029       struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
6030       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
6031       const struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
6032
6033       sym = block_find_symbol (block, name, domain,
6034                                block_find_non_opaque_type_preferred,
6035                                &with_opaque);
6036
6037       /* Some caution must be observed with overloaded functions and
6038          methods, since the index will not contain any overload
6039          information (but NAME might contain it).  */
6040
6041       if (sym != NULL
6042           && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
6043         return stab;
6044       if (with_opaque != NULL
6045           && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (with_opaque), name) == 0)
6046         stab_best = stab;
6047
6048       /* Keep looking through other CUs.  */
6049     }
6050
6051   return stab_best;
6052 }
6053
6054 /* This dumps minimal information about .debug_names.  It is called
6055    via "mt print objfiles".  The gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase
6056    uses this to verify that .debug_names has been loaded.  */
6057
6058 static void
6059 dw2_debug_names_dump (struct objfile *objfile)
6060 {
6061   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6062     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6063
6064   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
6065   printf_filtered (".debug_names:");
6066   if (dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6067     printf_filtered (" exists\n");
6068   else
6069     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
6070   printf_filtered ("\n");
6071 }
6072
6073 static void
6074 dw2_debug_names_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
6075                                              const char *func_name)
6076 {
6077   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6078     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6079
6080   /* dwarf2_per_objfile->debug_names_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
6081   if (dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6082     {
6083       const mapped_debug_names &map = *dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6084
6085       dw2_debug_names_iterator iter (map, {}, VAR_DOMAIN, func_name);
6086
6087       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6088       while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6089         dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
6090     }
6091 }
6092
6093 static void
6094 dw2_debug_names_expand_symtabs_matching
6095   (struct objfile *objfile,
6096    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
6097    const lookup_name_info &lookup_name,
6098    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
6099    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
6100    enum search_domain kind)
6101 {
6102   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6103     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6104
6105   /* debug_names_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
6106   if (!dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6107     return;
6108
6109   dw_expand_symtabs_matching_file_matcher (dwarf2_per_objfile, file_matcher);
6110
6111   mapped_debug_names &map = *dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6112
6113   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (map, lookup_name,
6114                                       symbol_matcher,
6115                                       kind, [&] (offset_type namei)
6116     {
6117       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
6118          marked.  */
6119       dw2_debug_names_iterator iter (map, kind, namei);
6120
6121       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6122       while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6123         dw2_expand_symtabs_matching_one (per_cu, file_matcher,
6124                                          expansion_notify);
6125     });
6126 }
6127
6128 const struct quick_symbol_functions dwarf2_debug_names_functions =
6129 {
6130   dw2_has_symbols,
6131   dw2_find_last_source_symtab,
6132   dw2_forget_cached_source_info,
6133   dw2_map_symtabs_matching_filename,
6134   dw2_debug_names_lookup_symbol,
6135   dw2_print_stats,
6136   dw2_debug_names_dump,
6137   dw2_debug_names_expand_symtabs_for_function,
6138   dw2_expand_all_symtabs,
6139   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
6140   dw2_map_matching_symbols,
6141   dw2_debug_names_expand_symtabs_matching,
6142   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
6143   NULL,
6144   dw2_map_symbol_filenames
6145 };
6146
6147 /* Get the content of the .gdb_index section of OBJ.  SECTION_OWNER should point
6148    to either a dwarf2_per_objfile or dwz_file object.  */
6149
6150 template <typename T>
6151 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6152 get_gdb_index_contents_from_section (objfile *obj, T *section_owner)
6153 {
6154   dwarf2_section_info *section = &section_owner->gdb_index;
6155
6156   if (dwarf2_section_empty_p (section))
6157     return {};
6158
6159   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
6160      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
6161   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
6162     return {};
6163
6164   dwarf2_read_section (obj, section);
6165
6166   /* dwarf2_section_info::size is a bfd_size_type, while
6167      gdb::array_view works with size_t.  On 32-bit hosts, with
6168      --enable-64-bit-bfd, bfd_size_type is a 64-bit type, while size_t
6169      is 32-bit.  So we need an explicit narrowing conversion here.
6170      This is fine, because it's impossible to allocate or mmap an
6171      array/buffer larger than what size_t can represent.  */
6172   return gdb::make_array_view (section->buffer, section->size);
6173 }
6174
6175 /* Lookup the index cache for the contents of the index associated to
6176    DWARF2_OBJ.  */
6177
6178 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6179 get_gdb_index_contents_from_cache (objfile *obj, dwarf2_per_objfile *dwarf2_obj)
6180 {
6181   const bfd_build_id *build_id = build_id_bfd_get (obj->obfd);
6182   if (build_id == nullptr)
6183     return {};
6184
6185   return global_index_cache.lookup_gdb_index (build_id,
6186                                               &dwarf2_obj->index_cache_res);
6187 }
6188
6189 /* Same as the above, but for DWZ.  */
6190
6191 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6192 get_gdb_index_contents_from_cache_dwz (objfile *obj, dwz_file *dwz)
6193 {
6194   const bfd_build_id *build_id = build_id_bfd_get (dwz->dwz_bfd.get ());
6195   if (build_id == nullptr)
6196     return {};
6197
6198   return global_index_cache.lookup_gdb_index (build_id, &dwz->index_cache_res);
6199 }
6200
6201 /* See symfile.h.  */
6202
6203 bool
6204 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile, dw_index_kind *index_kind)
6205 {
6206   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6207     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6208
6209   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
6210      indices.  In this case we also don't care if some other debug
6211      format is making psymtabs, because they are all about to be
6212      expanded anyway.  */
6213   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
6214     {
6215       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
6216       create_all_comp_units (dwarf2_per_objfile);
6217       create_all_type_units (dwarf2_per_objfile);
6218       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table
6219         = create_quick_file_names_table
6220             (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
6221
6222       for (int i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
6223                            + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()); ++i)
6224         {
6225           dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
6226
6227           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6228                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
6229         }
6230
6231       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
6232          these functions will be no-ops because we will have expanded
6233          all symtabs.  */
6234       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6235       return true;
6236     }
6237
6238   if (dwarf2_read_debug_names (dwarf2_per_objfile))
6239     {
6240       *index_kind = dw_index_kind::DEBUG_NAMES;
6241       return true;
6242     }
6243
6244   if (dwarf2_read_gdb_index (dwarf2_per_objfile,
6245                              get_gdb_index_contents_from_section<struct dwarf2_per_objfile>,
6246                              get_gdb_index_contents_from_section<dwz_file>))
6247     {
6248       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6249       return true;
6250     }
6251
6252   /* ... otherwise, try to find the index in the index cache.  */
6253   if (dwarf2_read_gdb_index (dwarf2_per_objfile,
6254                              get_gdb_index_contents_from_cache,
6255                              get_gdb_index_contents_from_cache_dwz))
6256     {
6257       global_index_cache.hit ();
6258       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6259       return true;
6260     }
6261
6262   global_index_cache.miss ();
6263   return false;
6264 }
6265
6266 \f
6267
6268 /* Build a partial symbol table.  */
6269
6270 void
6271 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
6272 {
6273   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6274     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6275
6276   init_psymbol_list (objfile, 1024);
6277
6278   try
6279     {
6280       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
6281          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
6282          freeing it seems unsafe.  */
6283       psymtab_discarder psymtabs (objfile);
6284       dwarf2_build_psymtabs_hard (dwarf2_per_objfile);
6285       psymtabs.keep ();
6286
6287       /* (maybe) store an index in the cache.  */
6288       global_index_cache.store (dwarf2_per_objfile);
6289     }
6290   catch (const gdb_exception_error &except)
6291     {
6292       exception_print (gdb_stderr, except);
6293     }
6294 }
6295
6296 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
6297
6298 static unsigned int
6299 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
6300 {
6301   return header->initial_length_size + header->length;
6302 }
6303
6304 /* Return TRUE if SECT_OFF is within CU_HEADER.  */
6305
6306 static inline bool
6307 offset_in_cu_p (const comp_unit_head *cu_header, sect_offset sect_off)
6308 {
6309   sect_offset bottom = cu_header->sect_off;
6310   sect_offset top = cu_header->sect_off + get_cu_length (cu_header);
6311
6312   return sect_off >= bottom && sect_off < top;
6313 }
6314
6315 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
6316    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
6317    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
6318    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
6319    compilation units with discontinuous ranges.  */
6320
6321 static void
6322 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
6323 {
6324   struct attribute *attr;
6325
6326   cu->base_known = 0;
6327   cu->base_address = 0;
6328
6329   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
6330   if (attr)
6331     {
6332       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
6333       cu->base_known = 1;
6334     }
6335   else
6336     {
6337       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
6338       if (attr)
6339         {
6340           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
6341           cu->base_known = 1;
6342         }
6343     }
6344 }
6345
6346 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
6347    Use rcuh_kind::COMPILE as the default type if not known by the caller.
6348    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
6349    by the caller.  */
6350
6351 static const gdb_byte *
6352 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
6353                      const gdb_byte *info_ptr,
6354                      struct dwarf2_section_info *section,
6355                      rcuh_kind section_kind)
6356 {
6357   int signed_addr;
6358   unsigned int bytes_read;
6359   const char *filename = get_section_file_name (section);
6360   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6361
6362   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6363   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
6364   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
6365   info_ptr += bytes_read;
6366   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6367   if (cu_header->version < 2 || cu_header->version > 5)
6368     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
6369            "(is %d, should be 2, 3, 4 or 5) [in module %s]"),
6370            cu_header->version, filename);
6371   info_ptr += 2;
6372   if (cu_header->version < 5)
6373     switch (section_kind)
6374       {
6375       case rcuh_kind::COMPILE:
6376         cu_header->unit_type = DW_UT_compile;
6377         break;
6378       case rcuh_kind::TYPE:
6379         cu_header->unit_type = DW_UT_type;
6380         break;
6381       default:
6382         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6383                         _("read_comp_unit_head: invalid section_kind"));
6384       }
6385   else
6386     {
6387       cu_header->unit_type = static_cast<enum dwarf_unit_type>
6388                                                  (read_1_byte (abfd, info_ptr));
6389       info_ptr += 1;
6390       switch (cu_header->unit_type)
6391         {
6392         case DW_UT_compile:
6393           if (section_kind != rcuh_kind::COMPILE)
6394             error (_("Dwarf Error: wrong unit_type in compilation unit header "
6395                    "(is DW_UT_compile, should be DW_UT_type) [in module %s]"),
6396                    filename);
6397           break;
6398         case DW_UT_type:
6399           section_kind = rcuh_kind::TYPE;
6400           break;
6401         default:
6402           error (_("Dwarf Error: wrong unit_type in compilation unit header "
6403                  "(is %d, should be %d or %d) [in module %s]"),
6404                  cu_header->unit_type, DW_UT_compile, DW_UT_type, filename);
6405         }
6406
6407       cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
6408       info_ptr += 1;
6409     }
6410   cu_header->abbrev_sect_off = (sect_offset) read_offset (abfd, info_ptr,
6411                                                           cu_header,
6412                                                           &bytes_read);
6413   info_ptr += bytes_read;
6414   if (cu_header->version < 5)
6415     {
6416       cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
6417       info_ptr += 1;
6418     }
6419   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
6420   if (signed_addr < 0)
6421     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6422                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
6423   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
6424
6425   if (section_kind == rcuh_kind::TYPE)
6426     {
6427       LONGEST type_offset;
6428
6429       cu_header->signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
6430       info_ptr += 8;
6431
6432       type_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header, &bytes_read);
6433       info_ptr += bytes_read;
6434       cu_header->type_cu_offset_in_tu = (cu_offset) type_offset;
6435       if (to_underlying (cu_header->type_cu_offset_in_tu) != type_offset)
6436         error (_("Dwarf Error: Too big type_offset in compilation unit "
6437                "header (is %s) [in module %s]"), plongest (type_offset),
6438                filename);
6439     }
6440
6441   return info_ptr;
6442 }
6443
6444 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
6445    THIS_CU.  */
6446
6447 static struct dwarf2_section_info *
6448 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6449 {
6450   struct dwarf2_section_info *abbrev;
6451   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
6452
6453   if (this_cu->is_dwz)
6454     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile)->abbrev;
6455   else
6456     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
6457
6458   return abbrev;
6459 }
6460
6461 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
6462    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
6463    Perform various error checking on the header.  */
6464
6465 static void
6466 error_check_comp_unit_head (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6467                             struct comp_unit_head *header,
6468                             struct dwarf2_section_info *section,
6469                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
6470 {
6471   const char *filename = get_section_file_name (section);
6472
6473   if (to_underlying (header->abbrev_sect_off)
6474       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
6475     error (_("Dwarf Error: bad offset (%s) in compilation unit header "
6476            "(offset %s + 6) [in module %s]"),
6477            sect_offset_str (header->abbrev_sect_off),
6478            sect_offset_str (header->sect_off),
6479            filename);
6480
6481   /* Cast to ULONGEST to use 64-bit arithmetic when possible to
6482      avoid potential 32-bit overflow.  */
6483   if (((ULONGEST) header->sect_off + get_cu_length (header))
6484       > section->size)
6485     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%x) in compilation unit header "
6486            "(offset %s + 0) [in module %s]"),
6487            header->length, sect_offset_str (header->sect_off),
6488            filename);
6489 }
6490
6491 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
6492    The contents of the header are stored in HEADER.
6493    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
6494
6495 static const gdb_byte *
6496 read_and_check_comp_unit_head (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6497                                struct comp_unit_head *header,
6498                                struct dwarf2_section_info *section,
6499                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
6500                                const gdb_byte *info_ptr,
6501                                rcuh_kind section_kind)
6502 {
6503   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
6504
6505   header->sect_off = (sect_offset) (beg_of_comp_unit - section->buffer);
6506
6507   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, section, section_kind);
6508
6509   header->first_die_cu_offset = (cu_offset) (info_ptr - beg_of_comp_unit);
6510
6511   error_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, header, section,
6512                               abbrev_section);
6513
6514   return info_ptr;
6515 }
6516
6517 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
6518
6519 static sect_offset
6520 read_abbrev_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6521                     struct dwarf2_section_info *section,
6522                     sect_offset sect_off)
6523 {
6524   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6525   const gdb_byte *info_ptr;
6526   unsigned int initial_length_size, offset_size;
6527   uint16_t version;
6528
6529   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
6530   info_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
6531   read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6532   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
6533   info_ptr += initial_length_size;
6534
6535   version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6536   info_ptr += 2;
6537   if (version >= 5)
6538     {
6539       /* Skip unit type and address size.  */
6540       info_ptr += 2;
6541     }
6542
6543   return (sect_offset) read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
6544 }
6545
6546 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
6547    partial symtab as being an include of PST.  */
6548
6549 static void
6550 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
6551                                struct objfile *objfile)
6552 {
6553   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
6554
6555   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
6556     {
6557       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
6558       subpst->dirname = pst->dirname;
6559     }
6560
6561   subpst->dependencies = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (1);
6562   subpst->dependencies[0] = pst;
6563   subpst->number_of_dependencies = 1;
6564
6565   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
6566
6567   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
6568      can be used to differentiate between such include psymtabs and
6569      the regular ones.  */
6570   subpst->read_symtab_private = NULL;
6571 }
6572
6573 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
6574    included by the source file represented by PST.  Build an include
6575    partial symtab for each of these included files.  */
6576
6577 static void
6578 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
6579                                struct die_info *die,
6580                                struct partial_symtab *pst)
6581 {
6582   line_header_up lh;
6583   struct attribute *attr;
6584
6585   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
6586   if (attr)
6587     lh = dwarf_decode_line_header ((sect_offset) DW_UNSND (attr), cu);
6588   if (lh == NULL)
6589     return;  /* No linetable, so no includes.  */
6590
6591   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  Also note
6592      that we pass in the raw text_low here; that is ok because we're
6593      only decoding the line table to make include partial symtabs, and
6594      so the addresses aren't really used.  */
6595   dwarf_decode_lines (lh.get (), pst->dirname, cu, pst,
6596                       pst->raw_text_low (), 1);
6597 }
6598
6599 static hashval_t
6600 hash_signatured_type (const void *item)
6601 {
6602   const struct signatured_type *sig_type
6603     = (const struct signatured_type *) item;
6604
6605   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
6606   return sig_type->signature;
6607 }
6608
6609 static int
6610 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
6611 {
6612   const struct signatured_type *lhs = (const struct signatured_type *) item_lhs;
6613   const struct signatured_type *rhs = (const struct signatured_type *) item_rhs;
6614
6615   return lhs->signature == rhs->signature;
6616 }
6617
6618 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
6619
6620 static htab_t
6621 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
6622 {
6623   return htab_create_alloc_ex (41,
6624                                hash_signatured_type,
6625                                eq_signatured_type,
6626                                NULL,
6627                                &objfile->objfile_obstack,
6628                                hashtab_obstack_allocate,
6629                                dummy_obstack_deallocate);
6630 }
6631
6632 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
6633
6634 static int
6635 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
6636 {
6637   struct signatured_type *sigt = (struct signatured_type *) *slot;
6638   std::vector<signatured_type *> *all_type_units
6639     = (std::vector<signatured_type *> *) datum;
6640
6641   all_type_units->push_back (sigt);
6642
6643   return 1;
6644 }
6645
6646 /* A helper for create_debug_types_hash_table.  Read types from SECTION
6647    and fill them into TYPES_HTAB.  It will process only type units,
6648    therefore DW_UT_type.  */
6649
6650 static void
6651 create_debug_type_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6652                               struct dwo_file *dwo_file,
6653                               dwarf2_section_info *section, htab_t &types_htab,
6654                               rcuh_kind section_kind)
6655 {
6656   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6657   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
6658   bfd *abfd;
6659   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
6660
6661   abbrev_section = (dwo_file != NULL
6662                     ? &dwo_file->sections.abbrev
6663                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
6664
6665   if (dwarf_read_debug)
6666     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
6667                         get_section_name (section),
6668                         get_section_file_name (abbrev_section));
6669
6670   dwarf2_read_section (objfile, section);
6671   info_ptr = section->buffer;
6672
6673   if (info_ptr == NULL)
6674     return;
6675
6676   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
6677      not present, in which case the bfd is unknown.  */
6678   abfd = get_section_bfd_owner (section);
6679
6680   /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
6681      because we don't need to read any dies: the signature is in the
6682      header.  */
6683
6684   end_ptr = info_ptr + section->size;
6685   while (info_ptr < end_ptr)
6686     {
6687       struct signatured_type *sig_type;
6688       struct dwo_unit *dwo_tu;
6689       void **slot;
6690       const gdb_byte *ptr = info_ptr;
6691       struct comp_unit_head header;
6692       unsigned int length;
6693
6694       sect_offset sect_off = (sect_offset) (ptr - section->buffer);
6695
6696       /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
6697       header.signature = -1;
6698       header.type_cu_offset_in_tu = (cu_offset) -1;
6699
6700       /* We need to read the type's signature in order to build the hash
6701          table, but we don't need anything else just yet.  */
6702
6703       ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &header, section,
6704                                            abbrev_section, ptr, section_kind);
6705
6706       length = get_cu_length (&header);
6707
6708       /* Skip dummy type units.  */
6709       if (ptr >= info_ptr + length
6710           || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0
6711           || header.unit_type != DW_UT_type)
6712         {
6713           info_ptr += length;
6714           continue;
6715         }
6716
6717       if (types_htab == NULL)
6718         {
6719           if (dwo_file)
6720             types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
6721           else
6722             types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
6723         }
6724
6725       if (dwo_file)
6726         {
6727           sig_type = NULL;
6728           dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6729                                    struct dwo_unit);
6730           dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
6731           dwo_tu->signature = header.signature;
6732           dwo_tu->type_offset_in_tu = header.type_cu_offset_in_tu;
6733           dwo_tu->section = section;
6734           dwo_tu->sect_off = sect_off;
6735           dwo_tu->length = length;
6736         }
6737       else
6738         {
6739           /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
6740              The real type_offset is in the DWO file.  */
6741           dwo_tu = NULL;
6742           sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6743                                      struct signatured_type);
6744           sig_type->signature = header.signature;
6745           sig_type->type_offset_in_tu = header.type_cu_offset_in_tu;
6746           sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
6747           sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
6748           sig_type->per_cu.section = section;
6749           sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
6750           sig_type->per_cu.length = length;
6751         }
6752
6753       slot = htab_find_slot (types_htab,
6754                              dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
6755                              INSERT);
6756       gdb_assert (slot != NULL);
6757       if (*slot != NULL)
6758         {
6759           sect_offset dup_sect_off;
6760
6761           if (dwo_file)
6762             {
6763               const struct dwo_unit *dup_tu
6764                 = (const struct dwo_unit *) *slot;
6765
6766               dup_sect_off = dup_tu->sect_off;
6767             }
6768           else
6769             {
6770               const struct signatured_type *dup_tu
6771                 = (const struct signatured_type *) *slot;
6772
6773               dup_sect_off = dup_tu->per_cu.sect_off;
6774             }
6775
6776           complaint (_("debug type entry at offset %s is duplicate to"
6777                        " the entry at offset %s, signature %s"),
6778                      sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (dup_sect_off),
6779                      hex_string (header.signature));
6780         }
6781       *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
6782
6783       if (dwarf_read_debug > 1)
6784         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset %s, signature %s\n",
6785                             sect_offset_str (sect_off),
6786                             hex_string (header.signature));
6787
6788       info_ptr += length;
6789     }
6790 }
6791
6792 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
6793    (or .debug_types.dwo) section(s).
6794    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
6795    otherwise it is NULL.
6796
6797    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
6798
6799    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
6800
6801 static void
6802 create_debug_types_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6803                                struct dwo_file *dwo_file,
6804                                gdb::array_view<dwarf2_section_info> type_sections,
6805                                htab_t &types_htab)
6806 {
6807   for (dwarf2_section_info &section : type_sections)
6808     create_debug_type_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwo_file, &section,
6809                                   types_htab, rcuh_kind::TYPE);
6810 }
6811
6812 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
6813    and initialize all_type_units.
6814    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
6815    otherwise non-zero.  */
6816
6817 static int
6818 create_all_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
6819 {
6820   htab_t types_htab = NULL;
6821
6822   create_debug_type_hash_table (dwarf2_per_objfile, NULL,
6823                                 &dwarf2_per_objfile->info, types_htab,
6824                                 rcuh_kind::COMPILE);
6825   create_debug_types_hash_table (dwarf2_per_objfile, NULL,
6826                                  dwarf2_per_objfile->types, types_htab);
6827   if (types_htab == NULL)
6828     {
6829       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
6830       return 0;
6831     }
6832
6833   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
6834
6835   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
6836   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (htab_elements (types_htab));
6837
6838   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table,
6839                           &dwarf2_per_objfile->all_type_units);
6840
6841   return 1;
6842 }
6843
6844 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
6845    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
6846    Otherwise we find one.  */
6847
6848 static struct signatured_type *
6849 add_type_unit (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, ULONGEST sig,
6850                void **slot)
6851 {
6852   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6853
6854   if (dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()
6855       == dwarf2_per_objfile->all_type_units.capacity ())
6856     ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
6857
6858   signatured_type *sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6859                                               struct signatured_type);
6860
6861   dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
6862   sig_type->signature = sig;
6863   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
6864   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
6865     {
6866       sig_type->per_cu.v.quick =
6867         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6868                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
6869     }
6870
6871   if (slot == NULL)
6872     {
6873       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
6874                              sig_type, INSERT);
6875     }
6876   gdb_assert (*slot == NULL);
6877   *slot = sig_type;
6878   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
6879   return sig_type;
6880 }
6881
6882 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
6883    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
6884
6885 static void
6886 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6887                                   struct signatured_type *sig_entry,
6888                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
6889 {
6890   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
6891   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
6892   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
6893   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
6894     {
6895       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
6896       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->compunit_symtab == NULL);
6897     }
6898   else
6899       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
6900   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
6901   gdb_assert (to_underlying (sig_entry->type_offset_in_section) == 0);
6902   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
6903   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
6904
6905   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
6906   sig_entry->per_cu.sect_off = dwo_entry->sect_off;
6907   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
6908   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
6909   sig_entry->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
6910   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
6911   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
6912 }
6913
6914 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
6915    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
6916    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
6917    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
6918    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
6919    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
6920    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
6921    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
6922    type signature that it needs.
6923    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
6924    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
6925
6926 static struct signatured_type *
6927 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
6928 {
6929   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6930     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
6931   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6932   struct dwo_file *dwo_file;
6933   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
6934   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
6935   void **slot;
6936
6937   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
6938
6939   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
6940      TUs yet.  */
6941   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
6942     {
6943       dwarf2_per_objfile->signatured_types
6944         = allocate_signatured_type_table (objfile);
6945     }
6946
6947   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
6948      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
6949      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
6950      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
6951      .gdb_index with this TU.  */
6952
6953   find_sig_entry.signature = sig;
6954   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
6955                          &find_sig_entry, INSERT);
6956   sig_entry = (struct signatured_type *) *slot;
6957
6958   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
6959      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
6960      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
6961      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
6962      code and non-Fission-compiled code.  */
6963
6964   /* Have we already tried to read this TU?
6965      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
6966      needn't exist in the global table yet).  */
6967   if (sig_entry != NULL && sig_entry->per_cu.tu_read)
6968     return sig_entry;
6969
6970   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
6971      dwo_unit of the TU itself.  */
6972   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
6973
6974   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
6975   if (dwo_file->tus == NULL)
6976     return NULL;
6977   find_dwo_entry.signature = sig;
6978   dwo_entry = (struct dwo_unit *) htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
6979   if (dwo_entry == NULL)
6980     return NULL;
6981
6982   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
6983   if (sig_entry == NULL)
6984     sig_entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, sig, slot);
6985
6986   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, sig_entry, dwo_entry);
6987   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
6988   return sig_entry;
6989 }
6990
6991 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
6992    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
6993    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
6994    it won't be in .gdb_index.  */
6995
6996 static struct signatured_type *
6997 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
6998 {
6999   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7000     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7001   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7002   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
7003   struct dwo_unit *dwo_entry;
7004   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
7005   void **slot;
7006
7007   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
7008   gdb_assert (dwp_file != NULL);
7009
7010   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
7011      TUs yet.  */
7012   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
7013     {
7014       dwarf2_per_objfile->signatured_types
7015         = allocate_signatured_type_table (objfile);
7016     }
7017
7018   find_sig_entry.signature = sig;
7019   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
7020                          &find_sig_entry, INSERT);
7021   sig_entry = (struct signatured_type *) *slot;
7022
7023   /* Have we already tried to read this TU?
7024      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
7025      needn't exist in the global table yet).  */
7026   if (sig_entry != NULL)
7027     return sig_entry;
7028
7029   if (dwp_file->tus == NULL)
7030     return NULL;
7031   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwarf2_per_objfile, dwp_file, NULL,
7032                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
7033   if (dwo_entry == NULL)
7034     return NULL;
7035
7036   sig_entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, sig, slot);
7037   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, sig_entry, dwo_entry);
7038
7039   return sig_entry;
7040 }
7041
7042 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
7043    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
7044    It is up to the caller to complain about this.  */
7045
7046 static struct signatured_type *
7047 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
7048 {
7049   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7050     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7051
7052   if (cu->dwo_unit
7053       && dwarf2_per_objfile->using_index)
7054     {
7055       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
7056          These cases require special processing.  */
7057       if (get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL)
7058         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
7059       else
7060         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
7061     }
7062   else
7063     {
7064       struct signatured_type find_entry, *entry;
7065
7066       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
7067         return NULL;
7068       find_entry.signature = sig;
7069       entry = ((struct signatured_type *)
7070                htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry));
7071       return entry;
7072     }
7073 }
7074 \f
7075 /* Low level DIE reading support.  */
7076
7077 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
7078
7079 static void
7080 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
7081                     struct dwarf2_cu *cu,
7082                     struct dwarf2_section_info *section,
7083                     struct dwo_file *dwo_file,
7084                     struct abbrev_table *abbrev_table)
7085 {
7086   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
7087   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
7088   reader->cu = cu;
7089   reader->dwo_file = dwo_file;
7090   reader->die_section = section;
7091   reader->buffer = section->buffer;
7092   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
7093   reader->comp_dir = NULL;
7094   reader->abbrev_table = abbrev_table;
7095 }
7096
7097 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7098    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
7099    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
7100    already.
7101
7102    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
7103    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
7104    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
7105    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
7106    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
7107    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
7108    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
7109    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
7110    *RESULT_DWO_ABBREV_TABLE will be filled in with the abbrev table allocated
7111    from the dwo.  Since *RESULT_READER references this abbrev table, it must be
7112    kept around for at least as long as *RESULT_READER.
7113
7114    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
7115
7116 static int
7117 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7118                         struct dwo_unit *dwo_unit,
7119                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
7120                         const char *stub_comp_dir,
7121                         struct die_reader_specs *result_reader,
7122                         const gdb_byte **result_info_ptr,
7123                         struct die_info **result_comp_unit_die,
7124                         int *result_has_children,
7125                         abbrev_table_up *result_dwo_abbrev_table)
7126 {
7127   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7128   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7129   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
7130   bfd *abfd;
7131   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7132   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
7133   int i,num_extra_attrs;
7134   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
7135   struct attribute *attr;
7136   struct die_info *comp_unit_die;
7137
7138   /* At most one of these may be provided.  */
7139   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
7140
7141   /* These attributes aren't processed until later:
7142      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
7143      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
7144      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
7145      which we won't have later.  In order to not impose this complication
7146      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
7147      DWO CU/TU die.  */
7148
7149   stmt_list = NULL;
7150   low_pc = NULL;
7151   high_pc = NULL;
7152   ranges = NULL;
7153   comp_dir = NULL;
7154
7155   if (stub_comp_unit_die != NULL)
7156     {
7157       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
7158          DWO file.  */
7159       if (! this_cu->is_debug_types)
7160         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
7161       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
7162       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
7163       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
7164       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
7165
7166       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
7167          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index
7168          or DW_FORM_addrx.  */
7169       cu->addr_base = 0;
7170       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
7171       if (attr)
7172         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
7173
7174       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
7175          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
7176       cu->ranges_base = 0;
7177       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
7178       if (attr)
7179         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
7180     }
7181   else if (stub_comp_dir != NULL)
7182     {
7183       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
7184       comp_dir = XOBNEW (&cu->comp_unit_obstack, struct attribute);
7185       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
7186       comp_dir->form = DW_FORM_string;
7187       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
7188       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
7189     }
7190
7191   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
7192   cu->dwo_unit = dwo_unit;
7193   dwarf2_section_info *section = dwo_unit->section;
7194   dwarf2_read_section (objfile, section);
7195   abfd = get_section_bfd_owner (section);
7196   begin_info_ptr = info_ptr = (section->buffer
7197                                + to_underlying (dwo_unit->sect_off));
7198   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
7199
7200   if (this_cu->is_debug_types)
7201     {
7202       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7203
7204       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7205                                                 &cu->header, section,
7206                                                 dwo_abbrev_section,
7207                                                 info_ptr, rcuh_kind::TYPE);
7208       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
7209       if (sig_type->signature != cu->header.signature)
7210         {
7211           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
7212                    " TU at offset %s [in module %s]"),
7213                  hex_string (sig_type->signature),
7214                  hex_string (cu->header.signature),
7215                  sect_offset_str (dwo_unit->sect_off),
7216                  bfd_get_filename (abfd));
7217         }
7218       gdb_assert (dwo_unit->sect_off == cu->header.sect_off);
7219       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
7220          nor the type's offset in the TU until now.  */
7221       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
7222       dwo_unit->type_offset_in_tu = cu->header.type_cu_offset_in_tu;
7223
7224       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
7225          For DWO files, we don't know it until now.  */
7226       sig_type->type_offset_in_section
7227         = dwo_unit->sect_off + to_underlying (dwo_unit->type_offset_in_tu);
7228     }
7229   else
7230     {
7231       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7232                                                 &cu->header, section,
7233                                                 dwo_abbrev_section,
7234                                                 info_ptr, rcuh_kind::COMPILE);
7235       gdb_assert (dwo_unit->sect_off == cu->header.sect_off);
7236       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
7237          until now.  */
7238       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
7239     }
7240
7241   *result_dwo_abbrev_table
7242     = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, dwo_abbrev_section,
7243                                cu->header.abbrev_sect_off);
7244   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file,
7245                       result_dwo_abbrev_table->get ());
7246
7247   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
7248      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
7249      the code - all the work to maintain the illusion of a single
7250      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
7251   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
7252                      + (low_pc != NULL)
7253                      + (high_pc != NULL)
7254                      + (ranges != NULL)
7255                      + (comp_dir != NULL));
7256   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
7257                               result_has_children, num_extra_attrs);
7258
7259   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
7260   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
7261   i = comp_unit_die->num_attrs;
7262   if (stmt_list != NULL)
7263     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
7264   if (low_pc != NULL)
7265     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
7266   if (high_pc != NULL)
7267     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
7268   if (ranges != NULL)
7269     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
7270   if (comp_dir != NULL)
7271     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
7272   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
7273
7274   if (dwarf_die_debug)
7275     {
7276       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7277                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
7278                           get_section_name (section),
7279                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
7280                           bfd_get_filename (abfd));
7281       dump_die (comp_unit_die, dwarf_die_debug);
7282     }
7283
7284   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
7285      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
7286      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
7287      to get it via circuitous means.  Blech.  */
7288   if (comp_dir != NULL)
7289     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
7290
7291   /* Skip dummy compilation units.  */
7292   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
7293       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7294     return 0;
7295
7296   *result_info_ptr = info_ptr;
7297   return 1;
7298 }
7299
7300 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7301    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
7302    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
7303
7304 static struct dwo_unit *
7305 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7306                  struct die_info *comp_unit_die)
7307 {
7308   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
7309   ULONGEST signature;
7310   struct dwo_unit *dwo_unit;
7311   const char *comp_dir, *dwo_name;
7312
7313   gdb_assert (cu != NULL);
7314
7315   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
7316   dwo_name = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
7317   comp_dir = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
7318
7319   if (this_cu->is_debug_types)
7320     {
7321       struct signatured_type *sig_type;
7322
7323       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
7324          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
7325       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7326       signature = sig_type->signature;
7327       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
7328     }
7329   else
7330     {
7331       struct attribute *attr;
7332
7333       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
7334       if (! attr)
7335         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
7336                  " [in module %s]"),
7337                dwo_name, objfile_name (this_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
7338       signature = DW_UNSND (attr);
7339       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
7340                                        signature);
7341     }
7342
7343   return dwo_unit;
7344 }
7345
7346 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7347    See it for a description of the parameters.
7348    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.  */
7349
7350 static void
7351 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7352                            int use_existing_cu, int keep,
7353                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7354                            void *data)
7355 {
7356   std::unique_ptr<dwarf2_cu> new_cu;
7357   struct signatured_type *sig_type;
7358   struct die_reader_specs reader;
7359   const gdb_byte *info_ptr;
7360   struct die_info *comp_unit_die;
7361   int has_children;
7362   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7363
7364   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
7365      data we need.  */
7366   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
7367   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7368   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
7369
7370   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
7371     {
7372       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
7373       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
7374          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
7375     }
7376   else
7377     {
7378       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
7379       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7380       new_cu.reset (new dwarf2_cu (this_cu));
7381     }
7382
7383   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
7384      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
7385      could share abbrev tables.  */
7386
7387   /* The abbreviation table used by READER, this must live at least as long as
7388      READER.  */
7389   abbrev_table_up dwo_abbrev_table;
7390
7391   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
7392                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
7393                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
7394                               &reader, &info_ptr,
7395                               &comp_unit_die, &has_children,
7396                               &dwo_abbrev_table) == 0)
7397     {
7398       /* Dummy die.  */
7399       return;
7400     }
7401
7402   /* All the "real" work is done here.  */
7403   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7404
7405   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
7406      but the alternative is making the latter more complex.
7407      This function is only for the special case of using DWO files directly:
7408      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
7409   if (new_cu != NULL && keep)
7410     {
7411       /* Link this CU into read_in_chain.  */
7412       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
7413       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
7414       /* The chain owns it now.  */
7415       new_cu.release ();
7416     }
7417 }
7418
7419 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
7420    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
7421
7422    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
7423    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
7424    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
7425
7426    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
7427    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
7428
7429    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
7430    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
7431
7432    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
7433    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
7434
7435 static void
7436 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7437                          struct abbrev_table *abbrev_table,
7438                          int use_existing_cu, int keep,
7439                          bool skip_partial,
7440                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7441                          void *data)
7442 {
7443   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7444   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7445   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
7446   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
7447   struct dwarf2_cu *cu;
7448   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7449   struct die_reader_specs reader;
7450   struct die_info *comp_unit_die;
7451   int has_children;
7452   struct attribute *attr;
7453   struct signatured_type *sig_type = NULL;
7454   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
7455   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
7456      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
7457      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
7458   int rereading_dwo_cu = 0;
7459
7460   if (dwarf_die_debug)
7461     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset %s\n",
7462                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
7463                         sect_offset_str (this_cu->sect_off));
7464
7465   if (use_existing_cu)
7466     gdb_assert (keep);
7467
7468   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
7469      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
7470   if (this_cu->reading_dwo_directly)
7471     {
7472       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
7473       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
7474       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
7475       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
7476                                  die_reader_func, data);
7477       return;
7478     }
7479
7480   /* This is cheap if the section is already read in.  */
7481   dwarf2_read_section (objfile, section);
7482
7483   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + to_underlying (this_cu->sect_off);
7484
7485   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
7486
7487   std::unique_ptr<dwarf2_cu> new_cu;
7488   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
7489     {
7490       cu = this_cu->cu;
7491       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
7492          refetch the attributes from the skeleton CU.
7493          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
7494          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
7495          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
7496          optimization.  */
7497       if (cu->dwo_unit != NULL)
7498         rereading_dwo_cu = 1;
7499     }
7500   else
7501     {
7502       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
7503       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7504       new_cu.reset (new dwarf2_cu (this_cu));
7505       cu = new_cu.get ();
7506     }
7507
7508   /* Get the header.  */
7509   if (to_underlying (cu->header.first_die_cu_offset) != 0 && !rereading_dwo_cu)
7510     {
7511       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
7512       info_ptr += to_underlying (cu->header.first_die_cu_offset);
7513     }
7514   else
7515     {
7516       if (this_cu->is_debug_types)
7517         {
7518           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7519                                                     &cu->header, section,
7520                                                     abbrev_section, info_ptr,
7521                                                     rcuh_kind::TYPE);
7522
7523           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
7524              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
7525           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7526           gdb_assert (sig_type->signature == cu->header.signature);
7527           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu
7528                       == cu->header.type_cu_offset_in_tu);
7529           gdb_assert (this_cu->sect_off == cu->header.sect_off);
7530
7531           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
7532              using .gdb_index.  */
7533           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
7534
7535           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
7536           sig_type->type_offset_in_section =
7537             this_cu->sect_off + to_underlying (sig_type->type_offset_in_tu);
7538
7539           this_cu->dwarf_version = cu->header.version;
7540         }
7541       else
7542         {
7543           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7544                                                     &cu->header, section,
7545                                                     abbrev_section,
7546                                                     info_ptr,
7547                                                     rcuh_kind::COMPILE);
7548
7549           gdb_assert (this_cu->sect_off == cu->header.sect_off);
7550           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
7551           this_cu->dwarf_version = cu->header.version;
7552         }
7553     }
7554
7555   /* Skip dummy compilation units.  */
7556   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
7557       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7558     return;
7559
7560   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
7561      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
7562      done (own the table through ABBREV_TABLE_HOLDER).  */
7563   abbrev_table_up abbrev_table_holder;
7564   if (abbrev_table != NULL)
7565     gdb_assert (cu->header.abbrev_sect_off == abbrev_table->sect_off);
7566   else
7567     {
7568       abbrev_table_holder
7569         = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, abbrev_section,
7570                                    cu->header.abbrev_sect_off);
7571       abbrev_table = abbrev_table_holder.get ();
7572     }
7573
7574   /* Read the top level CU/TU die.  */
7575   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL, abbrev_table);
7576   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
7577
7578   if (skip_partial && comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
7579     return;
7580
7581   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
7582      from the DWO file.  read_cutu_die_from_dwo will allocate the abbreviation
7583      table from the DWO file and pass the ownership over to us.  It will be
7584      referenced from READER, so we must make sure to free it after we're done
7585      with READER.
7586
7587      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
7588      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
7589   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
7590   abbrev_table_up dwo_abbrev_table;
7591   if (attr)
7592     {
7593       struct dwo_unit *dwo_unit;
7594       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
7595
7596       if (has_children)
7597         {
7598           complaint (_("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
7599                        " has children (offset %s) [in module %s]"),
7600                      sect_offset_str (this_cu->sect_off),
7601                      bfd_get_filename (abfd));
7602         }
7603       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
7604       if (dwo_unit != NULL)
7605         {
7606           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
7607                                       comp_unit_die, NULL,
7608                                       &reader, &info_ptr,
7609                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children,
7610                                       &dwo_abbrev_table) == 0)
7611             {
7612               /* Dummy die.  */
7613               return;
7614             }
7615           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
7616         }
7617       else
7618         {
7619           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
7620              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
7621              not much more we can do except pass on the stub DIE to
7622              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
7623              debug info.  */
7624         }
7625     }
7626
7627   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
7628   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7629
7630   /* Done, clean up.  */
7631   if (new_cu != NULL && keep)
7632     {
7633       /* Link this CU into read_in_chain.  */
7634       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
7635       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
7636       /* The chain owns it now.  */
7637       new_cu.release ();
7638     }
7639 }
7640
7641 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
7642    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
7643    to have already done the lookup to find the DWO file).
7644
7645    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
7646    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
7647
7648    We fill in THIS_CU->length.
7649
7650    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
7651    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
7652
7653    THIS_CU->cu is always freed when done.
7654    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
7655    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
7656
7657 static void
7658 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7659                                    struct dwo_file *dwo_file,
7660                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7661                                    void *data)
7662 {
7663   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7664   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7665   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
7666   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
7667   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
7668   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7669   struct die_reader_specs reader;
7670   struct die_info *comp_unit_die;
7671   int has_children;
7672
7673   if (dwarf_die_debug)
7674     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset %s\n",
7675                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
7676                         sect_offset_str (this_cu->sect_off));
7677
7678   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7679
7680   abbrev_section = (dwo_file != NULL
7681                     ? &dwo_file->sections.abbrev
7682                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
7683
7684   /* This is cheap if the section is already read in.  */
7685   dwarf2_read_section (objfile, section);
7686
7687   struct dwarf2_cu cu (this_cu);
7688
7689   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + to_underlying (this_cu->sect_off);
7690   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7691                                             &cu.header, section,
7692                                             abbrev_section, info_ptr,
7693                                             (this_cu->is_debug_types
7694                                              ? rcuh_kind::TYPE
7695                                              : rcuh_kind::COMPILE));
7696
7697   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
7698
7699   /* Skip dummy compilation units.  */
7700   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
7701       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7702     return;
7703
7704   abbrev_table_up abbrev_table
7705     = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, abbrev_section,
7706                                cu.header.abbrev_sect_off);
7707
7708   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file, abbrev_table.get ());
7709   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
7710
7711   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7712 }
7713
7714 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
7715    does not lookup the specified DWO file.
7716    This cannot be used to read DWO files.
7717
7718    THIS_CU->cu is always freed when done.
7719    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
7720    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
7721    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
7722
7723 static void
7724 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7725                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7726                                 void *data)
7727 {
7728   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
7729 }
7730 \f
7731 /* Type Unit Groups.
7732
7733    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
7734    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
7735    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
7736    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
7737    the CU the types ultimately came from.  */
7738
7739 static hashval_t
7740 hash_type_unit_group (const void *item)
7741 {
7742   const struct type_unit_group *tu_group
7743     = (const struct type_unit_group *) item;
7744
7745   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
7746 }
7747
7748 static int
7749 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7750 {
7751   const struct type_unit_group *lhs = (const struct type_unit_group *) item_lhs;
7752   const struct type_unit_group *rhs = (const struct type_unit_group *) item_rhs;
7753
7754   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
7755 }
7756
7757 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
7758
7759 static htab_t
7760 allocate_type_unit_groups_table (struct objfile *objfile)
7761 {
7762   return htab_create_alloc_ex (3,
7763                                hash_type_unit_group,
7764                                eq_type_unit_group,
7765                                NULL,
7766                                &objfile->objfile_obstack,
7767                                hashtab_obstack_allocate,
7768                                dummy_obstack_deallocate);
7769 }
7770
7771 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
7772    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
7773    of any one psymtab grow too big.  */
7774 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
7775 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
7776
7777 /* Helper routine for get_type_unit_group.
7778    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
7779
7780 static struct type_unit_group *
7781 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
7782 {
7783   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7784     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7785   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7786   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7787   struct type_unit_group *tu_group;
7788
7789   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
7790                              struct type_unit_group);
7791   per_cu = &tu_group->per_cu;
7792   per_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
7793
7794   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7795     {
7796       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
7797                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
7798     }
7799   else
7800     {
7801       unsigned int line_offset = to_underlying (line_offset_struct);
7802       struct partial_symtab *pst;
7803       std::string name;
7804
7805       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
7806       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
7807         name = string_printf ("<type_units_%d>",
7808                               (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
7809       else
7810         name = string_printf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
7811
7812       pst = create_partial_symtab (per_cu, name.c_str ());
7813       pst->anonymous = 1;
7814     }
7815
7816   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
7817   tu_group->hash.line_sect_off = line_offset_struct;
7818
7819   return tu_group;
7820 }
7821
7822 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
7823    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
7824
7825 static struct type_unit_group *
7826 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
7827 {
7828   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7829     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7830   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
7831   struct type_unit_group *tu_group;
7832   void **slot;
7833   unsigned int line_offset;
7834   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
7835
7836   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
7837     {
7838       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
7839         allocate_type_unit_groups_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
7840     }
7841
7842   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
7843
7844   if (stmt_list)
7845     {
7846       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
7847       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
7848     }
7849   else
7850     {
7851       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
7852          We can do various things here like create one group per TU or
7853          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
7854          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
7855          we, umm, group them in bunches.  */
7856       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
7857                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
7858                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
7859       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
7860     }
7861
7862   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
7863   type_unit_group_for_lookup.hash.line_sect_off = (sect_offset) line_offset;
7864   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
7865                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
7866   if (*slot != NULL)
7867     {
7868       tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
7869       gdb_assert (tu_group != NULL);
7870     }
7871   else
7872     {
7873       sect_offset line_offset_struct = (sect_offset) line_offset;
7874       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
7875       *slot = tu_group;
7876       ++tu_stats->nr_symtabs;
7877     }
7878
7879   return tu_group;
7880 }
7881 \f
7882 /* Partial symbol tables.  */
7883
7884 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
7885
7886    The caller must fill in the following details:
7887    dirname, textlow, texthigh.  */
7888
7889 static struct partial_symtab *
7890 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
7891 {
7892   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
7893   struct partial_symtab *pst;
7894
7895   pst = start_psymtab_common (objfile, name, 0);
7896
7897   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
7898
7899   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
7900   pst->read_symtab_private = per_cu;
7901   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
7902   per_cu->v.psymtab = pst;
7903
7904   return pst;
7905 }
7906
7907 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
7908    type.  */
7909
7910 struct process_psymtab_comp_unit_data
7911 {
7912   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
7913
7914   int want_partial_unit;
7915
7916   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
7917      language.  */
7918
7919   enum language pretend_language;
7920 };
7921
7922 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
7923
7924 static void
7925 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7926                                   const gdb_byte *info_ptr,
7927                                   struct die_info *comp_unit_die,
7928                                   int has_children,
7929                                   void *data)
7930 {
7931   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7932   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
7933   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
7934   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
7935   CORE_ADDR baseaddr;
7936   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
7937   struct partial_symtab *pst;
7938   enum pc_bounds_kind cu_bounds_kind;
7939   const char *filename;
7940   struct process_psymtab_comp_unit_data *info
7941     = (struct process_psymtab_comp_unit_data *) data;
7942
7943   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
7944     return;
7945
7946   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7947
7948   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
7949
7950   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
7951   filename = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
7952   if (filename == NULL)
7953     filename = "";
7954
7955   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
7956
7957   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
7958   pst->dirname = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
7959
7960   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7961
7962   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
7963
7964   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
7965      `DW_AT_ranges'.  */
7966   cu_bounds_kind = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
7967                                          &best_highpc, cu, pst);
7968   if (cu_bounds_kind == PC_BOUNDS_HIGH_LOW && best_lowpc < best_highpc)
7969     {
7970       CORE_ADDR low
7971         = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_lowpc + baseaddr)
7972            - baseaddr);
7973       CORE_ADDR high
7974         = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_highpc + baseaddr)
7975            - baseaddr - 1);
7976       /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be
7977          empty for CUs with no code.  */
7978       addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
7979                          low, high, pst);
7980     }
7981
7982   /* Check if comp unit has_children.
7983      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
7984      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
7985   if (has_children)
7986     {
7987       struct partial_die_info *first_die;
7988       CORE_ADDR lowpc, highpc;
7989
7990       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
7991       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
7992
7993       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
7994
7995       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
7996                             cu_bounds_kind <= PC_BOUNDS_INVALID, cu);
7997
7998       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
7999          complaints from `maint check'.  */
8000       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
8001         lowpc = highpc;
8002
8003       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
8004          then use the information extracted from its child dies.  */
8005       if (cu_bounds_kind <= PC_BOUNDS_INVALID)
8006         {
8007           best_lowpc = lowpc;
8008           best_highpc = highpc;
8009         }
8010     }
8011   pst->set_text_low (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
8012                                                  best_lowpc + baseaddr)
8013                      - baseaddr);
8014   pst->set_text_high (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
8015                                                   best_highpc + baseaddr)
8016                       - baseaddr);
8017
8018   end_psymtab_common (objfile, pst);
8019
8020   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
8021     {
8022       int i;
8023       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
8024       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
8025
8026       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
8027          post-pass.  */
8028       pst->number_of_dependencies = len;
8029       pst->dependencies
8030         = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (len);
8031       for (i = 0;
8032            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8033                         i, iter);
8034            ++i)
8035         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
8036
8037       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
8038     }
8039
8040   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
8041      and build a psymtab for each of them.  */
8042   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
8043
8044   if (dwarf_read_debug)
8045     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8046                         "Psymtab for %s unit @%s: %s - %s"
8047                         ", %d global, %d static syms\n",
8048                         per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
8049                         sect_offset_str (per_cu->sect_off),
8050                         paddress (gdbarch, pst->text_low (objfile)),
8051                         paddress (gdbarch, pst->text_high (objfile)),
8052                         pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
8053 }
8054
8055 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
8056    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
8057
8058 static void
8059 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
8060                            int want_partial_unit,
8061                            enum language pretend_language)
8062 {
8063   /* If this compilation unit was already read in, free the
8064      cached copy in order to read it in again.  This is
8065      necessary because we skipped some symbols when we first
8066      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
8067      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
8068   if (this_cu->cu != NULL)
8069     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
8070
8071   if (this_cu->is_debug_types)
8072     init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0, false,
8073                              build_type_psymtabs_reader, NULL);
8074   else
8075     {
8076       process_psymtab_comp_unit_data info;
8077       info.want_partial_unit = want_partial_unit;
8078       info.pretend_language = pretend_language;
8079       init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0, false,
8080                                process_psymtab_comp_unit_reader, &info);
8081     }
8082
8083   /* Age out any secondary CUs.  */
8084   age_cached_comp_units (this_cu->dwarf2_per_objfile);
8085 }
8086
8087 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
8088
8089 static void
8090 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8091                             const gdb_byte *info_ptr,
8092                             struct die_info *type_unit_die,
8093                             int has_children,
8094                             void *data)
8095 {
8096   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8097     = reader->cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
8098   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8099   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8100   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
8101   struct signatured_type *sig_type;
8102   struct type_unit_group *tu_group;
8103   struct attribute *attr;
8104   struct partial_die_info *first_die;
8105   CORE_ADDR lowpc, highpc;
8106   struct partial_symtab *pst;
8107
8108   gdb_assert (data == NULL);
8109   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8110   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8111
8112   if (! has_children)
8113     return;
8114
8115   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
8116   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
8117
8118   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
8119
8120   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
8121   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
8122   pst->anonymous = 1;
8123
8124   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
8125
8126   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
8127   highpc = (CORE_ADDR) 0;
8128   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
8129
8130   end_psymtab_common (objfile, pst);
8131 }
8132
8133 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
8134
8135 struct tu_abbrev_offset
8136 {
8137   tu_abbrev_offset (signatured_type *sig_type_, sect_offset abbrev_offset_)
8138   : sig_type (sig_type_), abbrev_offset (abbrev_offset_)
8139   {}
8140
8141   signatured_type *sig_type;
8142   sect_offset abbrev_offset;
8143 };
8144
8145 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to std::sort.  */
8146
8147 static bool
8148 sort_tu_by_abbrev_offset (const struct tu_abbrev_offset &a,
8149                           const struct tu_abbrev_offset &b)
8150 {
8151   return a.abbrev_offset < b.abbrev_offset;
8152 }
8153
8154 /* Efficiently read all the type units.
8155    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
8156
8157    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
8158    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
8159    sharing 8K abbrev tables.
8160
8161    The main purpose of this function is to support building the
8162    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
8163    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
8164    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
8165    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
8166    share 8K stmt_list tables.
8167
8168    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
8169    struct type_unit_group if necessary and add it to
8170    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
8171
8172 static void
8173 build_type_psymtabs_1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8174 {
8175   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
8176   abbrev_table_up abbrev_table;
8177   sect_offset abbrev_offset;
8178
8179   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
8180   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
8181
8182   if (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ())
8183     return;
8184
8185   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
8186      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
8187      read each abbrev table in.
8188      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
8189      This is simpler and efficient enough for now.
8190
8191      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
8192      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
8193      stmt_list value too so in practice this should work well.
8194
8195      The basic algorithm here is:
8196
8197       sort TUs by abbrev table
8198       for each TU with same abbrev table:
8199         read abbrev table if first user
8200         read TU top level DIE
8201           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
8202         call FUNC  */
8203
8204   if (dwarf_read_debug)
8205     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
8206
8207   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
8208      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
8209   std::vector<tu_abbrev_offset> sorted_by_abbrev;
8210   sorted_by_abbrev.reserve (dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
8211
8212   for (signatured_type *sig_type : dwarf2_per_objfile->all_type_units)
8213     sorted_by_abbrev.emplace_back
8214       (sig_type, read_abbrev_offset (dwarf2_per_objfile,
8215                                      sig_type->per_cu.section,
8216                                      sig_type->per_cu.sect_off));
8217
8218   std::sort (sorted_by_abbrev.begin (), sorted_by_abbrev.end (),
8219              sort_tu_by_abbrev_offset);
8220
8221   abbrev_offset = (sect_offset) ~(unsigned) 0;
8222
8223   for (const tu_abbrev_offset &tu : sorted_by_abbrev)
8224     {
8225       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
8226       if (abbrev_table == NULL
8227           || tu.abbrev_offset != abbrev_offset)
8228         {
8229           abbrev_offset = tu.abbrev_offset;
8230           abbrev_table =
8231             abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile,
8232                                      &dwarf2_per_objfile->abbrev,
8233                                      abbrev_offset);
8234           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
8235         }
8236
8237       init_cutu_and_read_dies (&tu.sig_type->per_cu, abbrev_table.get (),
8238                                0, 0, false, build_type_psymtabs_reader, NULL);
8239     }
8240 }
8241
8242 /* Print collected type unit statistics.  */
8243
8244 static void
8245 print_tu_stats (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8246 {
8247   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
8248
8249   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
8250   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %zu TUs\n",
8251                       dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
8252   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
8253                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
8254   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
8255                       tu_stats->nr_symtabs);
8256   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
8257                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
8258   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
8259                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
8260   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
8261                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
8262 }
8263
8264 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
8265
8266 static int
8267 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
8268 {
8269   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8270     = (struct dwarf2_per_objfile *) info;
8271   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8272   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
8273   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
8274   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8275   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
8276   struct signatured_type *iter;
8277   int i;
8278
8279   gdb_assert (len > 0);
8280   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
8281
8282   pst->number_of_dependencies = len;
8283   pst->dependencies = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (len);
8284   for (i = 0;
8285        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
8286        ++i)
8287     {
8288       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
8289       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
8290       iter->type_unit_group = tu_group;
8291     }
8292
8293   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
8294
8295   return 1;
8296 }
8297
8298 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
8299    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
8300
8301 static void
8302 build_type_psymtabs (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8303 {
8304   if (! create_all_type_units (dwarf2_per_objfile))
8305     return;
8306
8307   build_type_psymtabs_1 (dwarf2_per_objfile);
8308 }
8309
8310 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
8311    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
8312
8313 static int
8314 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
8315 {
8316   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
8317   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8318     = (struct dwarf2_per_objfile *) info;
8319   struct signatured_type find_entry, *entry;
8320
8321   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
8322
8323   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
8324     {
8325       dwarf2_per_objfile->signatured_types
8326         = allocate_signatured_type_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
8327     }
8328
8329   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
8330   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
8331                          INSERT);
8332   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
8333      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
8334   if (*slot != NULL)
8335     return 1;
8336
8337   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
8338      this TU.  */
8339   entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, dwo_unit->signature, slot);
8340   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, entry, dwo_unit);
8341   *slot = entry;
8342
8343   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
8344   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0, false,
8345                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
8346
8347   return 1;
8348 }
8349
8350 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
8351
8352 static int
8353 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
8354 {
8355   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
8356
8357   if (dwo_file->tus != NULL)
8358     {
8359       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
8360                               process_skeletonless_type_unit, info);
8361     }
8362
8363   return 1;
8364 }
8365
8366 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
8367    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
8368    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
8369
8370 static void
8371 process_skeletonless_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8372 {
8373   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
8374   if (get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL
8375       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
8376     {
8377       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files.get (),
8378                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
8379                               dwarf2_per_objfile);
8380     }
8381 }
8382
8383 /* Compute the 'user' field for each psymtab in DWARF2_PER_OBJFILE.  */
8384
8385 static void
8386 set_partial_user (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8387 {
8388   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
8389     {
8390       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8391
8392       if (pst == NULL)
8393         continue;
8394
8395       for (int j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
8396         {
8397           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
8398           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
8399             pst->dependencies[j]->user = pst;
8400         }
8401     }
8402 }
8403
8404 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
8405    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
8406
8407 static void
8408 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8409 {
8410   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8411
8412   if (dwarf_read_debug)
8413     {
8414       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
8415                           objfile_name (objfile));
8416     }
8417
8418   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
8419
8420   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
8421
8422   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
8423      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
8424   free_cached_comp_units freer (dwarf2_per_objfile);
8425
8426   build_type_psymtabs (dwarf2_per_objfile);
8427
8428   create_all_comp_units (dwarf2_per_objfile);
8429
8430   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
8431      copy this to the final obstack.  */
8432   auto_obstack temp_obstack;
8433
8434   scoped_restore save_psymtabs_addrmap
8435     = make_scoped_restore (&objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
8436                            addrmap_create_mutable (&temp_obstack));
8437
8438   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
8439     process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
8440
8441   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
8442   process_skeletonless_type_units (dwarf2_per_objfile);
8443
8444   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
8445   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
8446     {
8447       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
8448                               build_type_psymtab_dependencies, dwarf2_per_objfile);
8449     }
8450
8451   if (dwarf_read_debug)
8452     print_tu_stats (dwarf2_per_objfile);
8453
8454   set_partial_user (dwarf2_per_objfile);
8455
8456   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
8457     = addrmap_create_fixed (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
8458                             objfile->partial_symtabs->obstack ());
8459   /* At this point we want to keep the address map.  */
8460   save_psymtabs_addrmap.release ();
8461
8462   if (dwarf_read_debug)
8463     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
8464                         objfile_name (objfile));
8465 }
8466
8467 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
8468
8469 static void
8470 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8471                                const gdb_byte *info_ptr,
8472                                struct die_info *comp_unit_die,
8473                                int has_children,
8474                                void *data)
8475 {
8476   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8477
8478   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
8479
8480   /* Check if comp unit has_children.
8481      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
8482      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
8483   if (has_children)
8484     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
8485 }
8486
8487 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
8488    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
8489
8490 static void
8491 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
8492 {
8493   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1, false,
8494                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
8495 }
8496
8497 static void
8498 read_comp_units_from_section (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
8499                               struct dwarf2_section_info *section,
8500                               struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
8501                               unsigned int is_dwz)
8502 {
8503   const gdb_byte *info_ptr;
8504   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8505
8506   if (dwarf_read_debug)
8507     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
8508                         get_section_name (section),
8509                         get_section_file_name (section));
8510
8511   dwarf2_read_section (objfile, section);
8512
8513   info_ptr = section->buffer;
8514
8515   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
8516     {
8517       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
8518
8519       sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - section->buffer);
8520
8521       comp_unit_head cu_header;
8522       read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &cu_header, section,
8523                                      abbrev_section, info_ptr,
8524                                      rcuh_kind::COMPILE);
8525
8526       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
8527       if (cu_header.unit_type != DW_UT_type)
8528         {
8529           this_cu = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
8530                             struct dwarf2_per_cu_data);
8531           memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
8532         }
8533       else
8534         {
8535           auto sig_type = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
8536                                   struct signatured_type);
8537           memset (sig_type, 0, sizeof (*sig_type));
8538           sig_type->signature = cu_header.signature;
8539           sig_type->type_offset_in_tu = cu_header.type_cu_offset_in_tu;
8540           this_cu = &sig_type->per_cu;
8541         }
8542       this_cu->is_debug_types = (cu_header.unit_type == DW_UT_type);
8543       this_cu->sect_off = sect_off;
8544       this_cu->length = cu_header.length + cu_header.initial_length_size;
8545       this_cu->is_dwz = is_dwz;
8546       this_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
8547       this_cu->section = section;
8548
8549       dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (this_cu);
8550
8551       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
8552     }
8553 }
8554
8555 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
8556    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
8557
8558 static void
8559 create_all_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8560 {
8561   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
8562   read_comp_units_from_section (dwarf2_per_objfile, &dwarf2_per_objfile->info,
8563                                 &dwarf2_per_objfile->abbrev, 0);
8564
8565   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
8566   if (dwz != NULL)
8567     read_comp_units_from_section (dwarf2_per_objfile, &dwz->info, &dwz->abbrev,
8568                                   1);
8569 }
8570
8571 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
8572    FIRST_DIE.  The caller should pass SET_ADDRMAP == 1 if the compilation
8573    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
8574    DW_AT_ranges).  See the comments of add_partial_subprogram on how
8575    SET_ADDRMAP is used and how *LOWPC and *HIGHPC are updated.  */
8576
8577 static void
8578 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
8579                       CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
8580                       struct dwarf2_cu *cu)
8581 {
8582   struct partial_die_info *pdi;
8583
8584   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
8585      interesting children but skipping the children of the other ones,
8586      until we reach the end of the compilation unit.  */
8587
8588   pdi = first_die;
8589
8590   while (pdi != NULL)
8591     {
8592       pdi->fixup (cu);
8593
8594       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
8595          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
8596          enums.  */
8597
8598       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
8599           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
8600           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit
8601           || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
8602         {
8603           switch (pdi->tag)
8604             {
8605             case DW_TAG_subprogram:
8606             case DW_TAG_inlined_subroutine:
8607               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8608               break;
8609             case DW_TAG_constant:
8610             case DW_TAG_variable:
8611             case DW_TAG_typedef:
8612             case DW_TAG_union_type:
8613               if (!pdi->is_declaration)
8614                 {
8615                   add_partial_symbol (pdi, cu);
8616                 }
8617               break;
8618             case DW_TAG_class_type:
8619             case DW_TAG_interface_type:
8620             case DW_TAG_structure_type:
8621               if (!pdi->is_declaration)
8622                 {
8623                   add_partial_symbol (pdi, cu);
8624                 }
8625               if ((cu->language == language_rust
8626                    || cu->language == language_cplus) && pdi->has_children)
8627                 scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc,
8628                                       set_addrmap, cu);
8629               break;
8630             case DW_TAG_enumeration_type:
8631               if (!pdi->is_declaration)
8632                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
8633               break;
8634             case DW_TAG_base_type:
8635             case DW_TAG_subrange_type:
8636               /* File scope base type definitions are added to the partial
8637                  symbol table.  */
8638               add_partial_symbol (pdi, cu);
8639               break;
8640             case DW_TAG_namespace:
8641               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8642               break;
8643             case DW_TAG_module:
8644               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8645               break;
8646             case DW_TAG_imported_unit:
8647               {
8648                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8649
8650                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8651                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
8652                   {
8653                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8654                              " supported in type units [in module %s]"),
8655                            objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
8656                   }
8657
8658                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit
8659                            (pdi->d.sect_off, pdi->is_dwz,
8660                             cu->per_cu->dwarf2_per_objfile);
8661
8662                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
8663                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
8664                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
8665
8666                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
8667                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
8668               }
8669               break;
8670             case DW_TAG_imported_declaration:
8671               add_partial_symbol (pdi, cu);
8672               break;
8673             default:
8674               break;
8675             }
8676         }
8677
8678       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
8679
8680       pdi = pdi->die_sibling;
8681     }
8682 }
8683
8684 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
8685
8686    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
8687    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.
8688    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
8689    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
8690    prepended to the enumerator.
8691
8692    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
8693    case "parent" means the parent of the target of the specification,
8694    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
8695    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
8696    the fully qualified name of structure types from their members'
8697    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
8698    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
8699    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
8700    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
8701    have a parent.  */
8702
8703 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
8704    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
8705    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
8706    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
8707 static const char *
8708 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
8709                           struct dwarf2_cu *cu)
8710 {
8711   const char *grandparent_scope;
8712   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
8713
8714   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
8715      then this means the parent of the specification DIE.  */
8716
8717   real_pdi = pdi;
8718   while (real_pdi->has_specification)
8719     {
8720       auto res = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
8721                                    real_pdi->spec_is_dwz, cu);
8722       real_pdi = res.pdi;
8723       cu = res.cu;
8724     }
8725
8726   parent = real_pdi->die_parent;
8727   if (parent == NULL)
8728     return NULL;
8729
8730   if (parent->scope_set)
8731     return parent->scope;
8732
8733   parent->fixup (cu);
8734
8735   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
8736
8737   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
8738      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
8739      Work around this problem here.  */
8740   if (cu->language == language_cplus
8741       && parent->tag == DW_TAG_namespace
8742       && strcmp (parent->name, "::") == 0
8743       && grandparent_scope == NULL)
8744     {
8745       parent->scope = NULL;
8746       parent->scope_set = 1;
8747       return NULL;
8748     }
8749
8750   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
8751     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
8752     parent->scope = grandparent_scope;
8753   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
8754       || parent->tag == DW_TAG_module
8755       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
8756       || parent->tag == DW_TAG_class_type
8757       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
8758       || parent->tag == DW_TAG_union_type
8759       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
8760     {
8761       if (grandparent_scope == NULL)
8762         parent->scope = parent->name;
8763       else
8764         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
8765                                          grandparent_scope,
8766                                          parent->name, 0, cu);
8767     }
8768   else
8769     {
8770       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
8771          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
8772          ignoring them.  */
8773       complaint (_("unhandled containing DIE tag %s for DIE at %s"),
8774                  dwarf_tag_name (parent->tag),
8775                  sect_offset_str (pdi->sect_off));
8776       parent->scope = grandparent_scope;
8777     }
8778
8779   parent->scope_set = 1;
8780   return parent->scope;
8781 }
8782
8783 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
8784    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
8785
8786 static char *
8787 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
8788                        struct dwarf2_cu *cu)
8789 {
8790   const char *parent_scope;
8791
8792   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
8793      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
8794      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
8795      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
8796   if (pdi->has_template_arguments)
8797     {
8798       pdi->fixup (cu);
8799
8800       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
8801         {
8802           struct die_info *die;
8803           struct attribute attr;
8804           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
8805
8806           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
8807           attr.name = (enum dwarf_attribute) 0;
8808           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
8809           attr.u.unsnd = to_underlying (pdi->sect_off);
8810           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
8811
8812           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
8813         }
8814     }
8815
8816   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
8817   if (parent_scope == NULL)
8818     return NULL;
8819   else
8820     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
8821 }
8822
8823 static void
8824 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
8825 {
8826   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8827     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
8828   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8829   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
8830   CORE_ADDR addr = 0;
8831   const char *actual_name = NULL;
8832   CORE_ADDR baseaddr;
8833   char *built_actual_name;
8834
8835   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8836
8837   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
8838   if (built_actual_name != NULL)
8839     actual_name = built_actual_name;
8840
8841   if (actual_name == NULL)
8842     actual_name = pdi->name;
8843
8844   switch (pdi->tag)
8845     {
8846     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8847     case DW_TAG_subprogram:
8848       addr = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pdi->lowpc + baseaddr)
8849               - baseaddr);
8850       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
8851         {
8852           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
8853              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
8854              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
8855              in the global scope.  */
8856           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8857                                built_actual_name != NULL,
8858                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
8859                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8860                                psymbol_placement::GLOBAL,
8861                                addr,
8862                                cu->language, objfile);
8863         }
8864       else
8865         {
8866           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8867                                built_actual_name != NULL,
8868                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
8869                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8870                                psymbol_placement::STATIC,
8871                                addr, cu->language, objfile);
8872         }
8873
8874       if (pdi->main_subprogram && actual_name != NULL)
8875         set_objfile_main_name (objfile, actual_name, cu->language);
8876       break;
8877     case DW_TAG_constant:
8878       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8879                            built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8880                            -1, (pdi->is_external
8881                                 ? psymbol_placement::GLOBAL
8882                                 : psymbol_placement::STATIC),
8883                            0, cu->language, objfile);
8884       break;
8885     case DW_TAG_variable:
8886       if (pdi->d.locdesc)
8887         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
8888
8889       if (pdi->d.locdesc
8890           && addr == 0
8891           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
8892         {
8893           /* A global or static variable may also have been stripped
8894              out by the linker if unused, in which case its address
8895              will be nullified; do not add such variables into partial
8896              symbol table then.  */
8897         }
8898       else if (pdi->is_external)
8899         {
8900           /* Global Variable.
8901              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
8902              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
8903              Enter into partial symbol table if it has a location
8904              descriptor or a type.
8905              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
8906              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
8907              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
8908              is referenced.
8909              The address for the partial symbol table entry is not
8910              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
8911              table building.  */
8912
8913           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
8914             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8915                                  built_actual_name != NULL,
8916                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8917                                  SECT_OFF_TEXT (objfile),
8918                                  psymbol_placement::GLOBAL,
8919                                  addr, cu->language, objfile);
8920         }
8921       else
8922         {
8923           int has_loc = pdi->d.locdesc != NULL;
8924
8925           /* Static Variable.  Skip symbols whose value we cannot know (those
8926              without location descriptors or constant values).  */
8927           if (!has_loc && !pdi->has_const_value)
8928             {
8929               xfree (built_actual_name);
8930               return;
8931             }
8932
8933           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8934                                built_actual_name != NULL,
8935                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8936                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8937                                psymbol_placement::STATIC,
8938                                has_loc ? addr : 0,
8939                                cu->language, objfile);
8940         }
8941       break;
8942     case DW_TAG_typedef:
8943     case DW_TAG_base_type:
8944     case DW_TAG_subrange_type:
8945       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8946                            built_actual_name != NULL,
8947                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
8948                            psymbol_placement::STATIC,
8949                            0, cu->language, objfile);
8950       break;
8951     case DW_TAG_imported_declaration:
8952     case DW_TAG_namespace:
8953       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8954                            built_actual_name != NULL,
8955                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
8956                            psymbol_placement::GLOBAL,
8957                            0, cu->language, objfile);
8958       break;
8959     case DW_TAG_module:
8960       /* With Fortran 77 there might be a "BLOCK DATA" module
8961          available without any name.  If so, we skip the module as it
8962          doesn't bring any value.  */
8963       if (actual_name != nullptr)
8964         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8965                              built_actual_name != NULL,
8966                              MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
8967                              psymbol_placement::GLOBAL,
8968                              0, cu->language, objfile);
8969       break;
8970     case DW_TAG_class_type:
8971     case DW_TAG_interface_type:
8972     case DW_TAG_structure_type:
8973     case DW_TAG_union_type:
8974     case DW_TAG_enumeration_type:
8975       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
8976          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
8977          structure, union or class type is represented by a structure,
8978          union or class entry that does not have a byte size attribute
8979          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
8980       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
8981         {
8982           xfree (built_actual_name);
8983           return;
8984         }
8985
8986       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
8987          static vs. global.  */
8988       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8989                            built_actual_name != NULL,
8990                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
8991                            cu->language == language_cplus
8992                            ? psymbol_placement::GLOBAL
8993                            : psymbol_placement::STATIC,
8994                            0, cu->language, objfile);
8995
8996       break;
8997     case DW_TAG_enumerator:
8998       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8999                            built_actual_name != NULL,
9000                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST, -1,
9001                            cu->language == language_cplus
9002                            ? psymbol_placement::GLOBAL
9003                            : psymbol_placement::STATIC,
9004                            0, cu->language, objfile);
9005       break;
9006     default:
9007       break;
9008     }
9009
9010   xfree (built_actual_name);
9011 }
9012
9013 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
9014    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
9015    the name of the enclosing namespace.  */
9016
9017 static void
9018 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
9019                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
9020                        int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9021 {
9022   /* Add a symbol for the namespace.  */
9023
9024   add_partial_symbol (pdi, cu);
9025
9026   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
9027
9028   if (pdi->has_children)
9029     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9030 }
9031
9032 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
9033
9034 static void
9035 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
9036                     CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9037 {
9038   /* Add a symbol for the namespace.  */
9039
9040   add_partial_symbol (pdi, cu);
9041
9042   /* Now scan partial symbols in that module.  */
9043
9044   if (pdi->has_children)
9045     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9046 }
9047
9048 /* Read a partial die corresponding to a subprogram or an inlined
9049    subprogram and create a partial symbol for that subprogram.
9050    When the CU language allows it, this routine also defines a partial
9051    symbol for each nested subprogram that this subprogram contains.
9052    If SET_ADDRMAP is true, record the covered ranges in the addrmap.
9053    Set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in PDI.
9054
9055    PDI may also be a lexical block, in which case we simply search
9056    recursively for subprograms defined inside that lexical block.
9057    Again, this is only performed when the CU language allows this
9058    type of definitions.  */
9059
9060 static void
9061 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
9062                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
9063                         int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9064 {
9065   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
9066     {
9067       if (pdi->has_pc_info)
9068         {
9069           if (pdi->lowpc < *lowpc)
9070             *lowpc = pdi->lowpc;
9071           if (pdi->highpc > *highpc)
9072             *highpc = pdi->highpc;
9073           if (set_addrmap)
9074             {
9075               struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9076               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
9077               CORE_ADDR baseaddr;
9078               CORE_ADDR this_highpc;
9079               CORE_ADDR this_lowpc;
9080
9081               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
9082                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
9083               this_lowpc
9084                 = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
9085                                                pdi->lowpc + baseaddr)
9086                    - baseaddr);
9087               this_highpc
9088                 = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
9089                                                pdi->highpc + baseaddr)
9090                    - baseaddr);
9091               addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
9092                                  this_lowpc, this_highpc - 1,
9093                                  cu->per_cu->v.psymtab);
9094             }
9095         }
9096
9097       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
9098         {
9099           if (!pdi->is_declaration)
9100             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
9101                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
9102                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
9103             if (pdi->name)
9104               add_partial_symbol (pdi, cu);
9105         }
9106     }
9107
9108   if (! pdi->has_children)
9109     return;
9110
9111   if (cu->language == language_ada)
9112     {
9113       pdi = pdi->die_child;
9114       while (pdi != NULL)
9115         {
9116           pdi->fixup (cu);
9117           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
9118               || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
9119               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
9120             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9121           pdi = pdi->die_sibling;
9122         }
9123     }
9124 }
9125
9126 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
9127
9128 static void
9129 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
9130                          struct dwarf2_cu *cu)
9131 {
9132   struct partial_die_info *pdi;
9133
9134   if (enum_pdi->name != NULL)
9135     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
9136
9137   pdi = enum_pdi->die_child;
9138   while (pdi)
9139     {
9140       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
9141         complaint (_("malformed enumerator DIE ignored"));
9142       else
9143         add_partial_symbol (pdi, cu);
9144       pdi = pdi->die_sibling;
9145     }
9146 }
9147
9148 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
9149
9150 static unsigned int
9151 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
9152 {
9153   unsigned int bytes_read;
9154
9155   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9156 }
9157
9158 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit
9159    READER::CU.  Use READER::ABBREV_TABLE to lookup any abbreviation.
9160
9161    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
9162    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
9163    the initial number.  */
9164
9165 static struct abbrev_info *
9166 peek_die_abbrev (const die_reader_specs &reader,
9167                  const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read)
9168 {
9169   dwarf2_cu *cu = reader.cu;
9170   bfd *abfd = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->obfd;
9171   unsigned int abbrev_number
9172     = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
9173
9174   if (abbrev_number == 0)
9175     return NULL;
9176
9177   abbrev_info *abbrev = reader.abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number);
9178   if (!abbrev)
9179     {
9180       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d in %s"
9181                " at offset %s [in module %s]"),
9182              abbrev_number, cu->per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
9183              sect_offset_str (cu->header.sect_off), bfd_get_filename (abfd));
9184     }
9185
9186   return abbrev;
9187 }
9188
9189 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
9190    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
9191    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
9192
9193 static const gdb_byte *
9194 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
9195 {
9196   while (1)
9197     {
9198       unsigned int bytes_read;
9199       abbrev_info *abbrev = peek_die_abbrev (*reader, info_ptr, &bytes_read);
9200
9201       if (abbrev == NULL)
9202         return info_ptr + bytes_read;
9203       else
9204         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
9205     }
9206 }
9207
9208 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
9209    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
9210    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
9211    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
9212    children.  */
9213
9214 static const gdb_byte *
9215 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
9216               struct abbrev_info *abbrev)
9217 {
9218   unsigned int bytes_read;
9219   struct attribute attr;
9220   bfd *abfd = reader->abfd;
9221   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9222   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
9223   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
9224   unsigned int form, i;
9225
9226   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
9227     {
9228       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
9229       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
9230         {
9231           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
9232           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
9233             complaint (_("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
9234           else
9235             {
9236               sect_offset off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
9237               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + to_underlying (off);
9238
9239               if (sibling_ptr < info_ptr)
9240                 complaint (_("DW_AT_sibling points backwards"));
9241               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
9242                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
9243               else
9244                 return sibling_ptr;
9245             }
9246         }
9247
9248       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
9249       form = abbrev->attrs[i].form;
9250     skip_attribute:
9251       switch (form)
9252         {
9253         case DW_FORM_ref_addr:
9254           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
9255              and later it is offset sized.  */
9256           if (cu->header.version == 2)
9257             info_ptr += cu->header.addr_size;
9258           else
9259             info_ptr += cu->header.offset_size;
9260           break;
9261         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
9262           info_ptr += cu->header.offset_size;
9263           break;
9264         case DW_FORM_addr:
9265           info_ptr += cu->header.addr_size;
9266           break;
9267         case DW_FORM_data1:
9268         case DW_FORM_ref1:
9269         case DW_FORM_flag:
9270           info_ptr += 1;
9271           break;
9272         case DW_FORM_flag_present:
9273         case DW_FORM_implicit_const:
9274           break;
9275         case DW_FORM_data2:
9276         case DW_FORM_ref2:
9277           info_ptr += 2;
9278           break;
9279         case DW_FORM_data4:
9280         case DW_FORM_ref4:
9281           info_ptr += 4;
9282           break;
9283         case DW_FORM_data8:
9284         case DW_FORM_ref8:
9285         case DW_FORM_ref_sig8:
9286           info_ptr += 8;
9287           break;
9288         case DW_FORM_data16:
9289           info_ptr += 16;
9290           break;
9291         case DW_FORM_string:
9292           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9293           info_ptr += bytes_read;
9294           break;
9295         case DW_FORM_sec_offset:
9296         case DW_FORM_strp:
9297         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
9298           info_ptr += cu->header.offset_size;
9299           break;
9300         case DW_FORM_exprloc:
9301         case DW_FORM_block:
9302           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9303           info_ptr += bytes_read;
9304           break;
9305         case DW_FORM_block1:
9306           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
9307           break;
9308         case DW_FORM_block2:
9309           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
9310           break;
9311         case DW_FORM_block4:
9312           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
9313           break;
9314         case DW_FORM_addrx:
9315         case DW_FORM_strx:
9316         case DW_FORM_sdata:
9317         case DW_FORM_udata:
9318         case DW_FORM_ref_udata:
9319         case DW_FORM_GNU_addr_index:
9320         case DW_FORM_GNU_str_index:
9321           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
9322           break;
9323         case DW_FORM_indirect:
9324           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9325           info_ptr += bytes_read;
9326           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
9327              the top.  */
9328           goto skip_attribute;
9329
9330         default:
9331           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
9332                    "in DWARF reader [in module %s]"),
9333                  dwarf_form_name (form),
9334                  bfd_get_filename (abfd));
9335         }
9336     }
9337
9338   if (abbrev->has_children)
9339     return skip_children (reader, info_ptr);
9340   else
9341     return info_ptr;
9342 }
9343
9344 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
9345    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
9346
9347 static const gdb_byte *
9348 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
9349                     struct partial_die_info *orig_pdi,
9350                     const gdb_byte *info_ptr)
9351 {
9352   /* Do we know the sibling already?  */
9353
9354   if (orig_pdi->sibling)
9355     return orig_pdi->sibling;
9356
9357   /* Are there any children to deal with?  */
9358
9359   if (!orig_pdi->has_children)
9360     return info_ptr;
9361
9362   /* Skip the children the long way.  */
9363
9364   return skip_children (reader, info_ptr);
9365 }
9366
9367 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
9368    not NULL.  */
9369
9370 static void
9371 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
9372                     struct objfile *objfile)
9373 {
9374   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
9375     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
9376
9377   if (self->readin)
9378     {
9379       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
9380                self->filename);
9381     }
9382   else
9383     {
9384       if (info_verbose)
9385         {
9386           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
9387                            self->filename);
9388           gdb_flush (gdb_stdout);
9389         }
9390
9391       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
9392          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
9393          can get the correct value for this flag by looking at the data
9394          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
9395       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
9396         {
9397           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
9398             = get_dwarf2_per_objfile (objfile->separate_debug_objfile_backlink);
9399
9400           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
9401             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
9402         }
9403
9404       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
9405
9406       psymtab_to_symtab_1 (self);
9407
9408       /* Finish up the debug error message.  */
9409       if (info_verbose)
9410         printf_filtered (_("done.\n"));
9411     }
9412
9413   process_cu_includes (dwarf2_per_objfile);
9414 }
9415 \f
9416 /* Reading in full CUs.  */
9417
9418 /* Add PER_CU to the queue.  */
9419
9420 static void
9421 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
9422                  enum language pretend_language)
9423 {
9424   struct dwarf2_queue_item *item;
9425
9426   per_cu->queued = 1;
9427   item = XNEW (struct dwarf2_queue_item);
9428   item->per_cu = per_cu;
9429   item->pretend_language = pretend_language;
9430   item->next = NULL;
9431
9432   if (dwarf2_queue == NULL)
9433     dwarf2_queue = item;
9434   else
9435     dwarf2_queue_tail->next = item;
9436
9437   dwarf2_queue_tail = item;
9438 }
9439
9440 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
9441    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
9442    dependency.
9443    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
9444    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
9445
9446    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
9447    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
9448
9449 static int
9450 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
9451                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
9452                        enum language pretend_language)
9453 {
9454   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
9455      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
9456      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
9457   if (per_cu->dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
9458     {
9459       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
9460         return 1;
9461       return 0;
9462     }
9463
9464   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
9465      too early.  */
9466   if (dependent_cu != NULL)
9467     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
9468
9469   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
9470   if (per_cu->queued)
9471     return 0;
9472
9473   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
9474      used.  */
9475   if (per_cu->cu != NULL)
9476     {
9477       per_cu->cu->last_used = 0;
9478       return 0;
9479     }
9480
9481   /* Add it to the queue.  */
9482   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
9483
9484   return 1;
9485 }
9486
9487 /* Process the queue.  */
9488
9489 static void
9490 process_queue (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
9491 {
9492   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
9493
9494   if (dwarf_read_debug)
9495     {
9496       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9497                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
9498                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
9499     }
9500
9501   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
9502      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
9503   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
9504     {
9505       if ((dwarf2_per_objfile->using_index
9506            ? !item->per_cu->v.quick->compunit_symtab
9507            : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
9508           /* Skip dummy CUs.  */
9509           && item->per_cu->cu != NULL)
9510         {
9511           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
9512           unsigned int debug_print_threshold;
9513           char buf[100];
9514
9515           if (per_cu->is_debug_types)
9516             {
9517               struct signatured_type *sig_type =
9518                 (struct signatured_type *) per_cu;
9519
9520               sprintf (buf, "TU %s at offset %s",
9521                        hex_string (sig_type->signature),
9522                        sect_offset_str (per_cu->sect_off));
9523               /* There can be 100s of TUs.
9524                  Only print them in verbose mode.  */
9525               debug_print_threshold = 2;
9526             }
9527           else
9528             {
9529               sprintf (buf, "CU at offset %s",
9530                        sect_offset_str (per_cu->sect_off));
9531               debug_print_threshold = 1;
9532             }
9533
9534           if (dwarf_read_debug >= debug_print_threshold)
9535             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
9536
9537           if (per_cu->is_debug_types)
9538             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
9539           else
9540             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
9541
9542           if (dwarf_read_debug >= debug_print_threshold)
9543             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
9544         }
9545
9546       item->per_cu->queued = 0;
9547       next_item = item->next;
9548       xfree (item);
9549     }
9550
9551   dwarf2_queue_tail = NULL;
9552
9553   if (dwarf_read_debug)
9554     {
9555       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
9556                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
9557     }
9558 }
9559
9560 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
9561
9562 static void
9563 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
9564 {
9565   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
9566   int i;
9567
9568   if (pst->readin)
9569     return;
9570
9571   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
9572     if (!pst->dependencies[i]->readin
9573         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
9574       {
9575         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
9576         if (info_verbose)
9577           {
9578             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
9579             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
9580             wrap_here ("");
9581             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
9582             wrap_here ("");
9583             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
9584             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
9585             gdb_flush (gdb_stdout);
9586           }
9587         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
9588       }
9589
9590   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) pst->read_symtab_private;
9591
9592   if (per_cu == NULL)
9593     {
9594       /* It's an include file, no symbols to read for it.
9595          Everything is in the parent symtab.  */
9596       pst->readin = 1;
9597       return;
9598     }
9599
9600   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu, false);
9601 }
9602
9603 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
9604    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
9605
9606 static hashval_t
9607 die_hash (const void *item)
9608 {
9609   const struct die_info *die = (const struct die_info *) item;
9610
9611   return to_underlying (die->sect_off);
9612 }
9613
9614 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
9615    are equal if they have the same offset.  */
9616
9617 static int
9618 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9619 {
9620   const struct die_info *die_lhs = (const struct die_info *) item_lhs;
9621   const struct die_info *die_rhs = (const struct die_info *) item_rhs;
9622
9623   return die_lhs->sect_off == die_rhs->sect_off;
9624 }
9625
9626 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
9627    This is identical to read_signatured_type_reader,
9628    but is kept separate for now.  */
9629
9630 static void
9631 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9632                             const gdb_byte *info_ptr,
9633                             struct die_info *comp_unit_die,
9634                             int has_children,
9635                             void *data)
9636 {
9637   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9638   enum language *language_ptr = (enum language *) data;
9639
9640   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
9641   cu->die_hash =
9642     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
9643                           die_hash,
9644                           die_eq,
9645                           NULL,
9646                           &cu->comp_unit_obstack,
9647                           hashtab_obstack_allocate,
9648                           dummy_obstack_deallocate);
9649
9650   if (has_children)
9651     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
9652                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
9653   cu->dies = comp_unit_die;
9654   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
9655
9656   /* We try not to read any attributes in this function, because not
9657      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
9658      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
9659      or we won't be able to build types correctly.
9660      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
9661      producer-specific interpretation.  */
9662   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
9663 }
9664
9665 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
9666
9667 static void
9668 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
9669                      bool skip_partial,
9670                      enum language pretend_language)
9671 {
9672   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
9673
9674   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1, skip_partial,
9675                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
9676 }
9677
9678 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
9679
9680 static void
9681 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
9682                     const char *name, struct die_info *die,
9683                     struct dwarf2_cu *cu)
9684 {
9685   struct delayed_method_info mi;
9686   mi.type = type;
9687   mi.fnfield_index = fnfield_index;
9688   mi.index = index;
9689   mi.name = name;
9690   mi.die = die;
9691   cu->method_list.push_back (mi);
9692 }
9693
9694 /* Check whether [PHYSNAME, PHYSNAME+LEN) ends with a modifier like
9695    "const" / "volatile".  If so, decrements LEN by the length of the
9696    modifier and return true.  Otherwise return false.  */
9697
9698 template<size_t N>
9699 static bool
9700 check_modifier (const char *physname, size_t &len, const char (&mod)[N])
9701 {
9702   size_t mod_len = sizeof (mod) - 1;
9703   if (len > mod_len && startswith (physname + (len - mod_len), mod))
9704     {
9705       len -= mod_len;
9706       return true;
9707     }
9708   return false;
9709 }
9710
9711 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
9712
9713    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
9714    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
9715    incomplete type.  */
9716
9717 static void
9718 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
9719 {
9720   /* Only C++ delays computing physnames.  */
9721   if (cu->method_list.empty ())
9722     return;
9723   gdb_assert (cu->language == language_cplus);
9724
9725   for (const delayed_method_info &mi : cu->method_list)
9726     {
9727       const char *physname;
9728       struct fn_fieldlist *fn_flp
9729         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi.type, mi.fnfield_index);
9730       physname = dwarf2_physname (mi.name, mi.die, cu);
9731       TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (fn_flp->fn_fields, mi.index)
9732         = physname ? physname : "";
9733
9734       /* Since there's no tag to indicate whether a method is a
9735          const/volatile overload, extract that information out of the
9736          demangled name.  */
9737       if (physname != NULL)
9738         {
9739           size_t len = strlen (physname);
9740
9741           while (1)
9742             {
9743               if (physname[len] == ')') /* shortcut */
9744                 break;
9745               else if (check_modifier (physname, len, " const"))
9746                 TYPE_FN_FIELD_CONST (fn_flp->fn_fields, mi.index) = 1;
9747               else if (check_modifier (physname, len, " volatile"))
9748                 TYPE_FN_FIELD_VOLATILE (fn_flp->fn_fields, mi.index) = 1;
9749               else
9750                 break;
9751             }
9752         }
9753     }
9754
9755   /* The list is no longer needed.  */
9756   cu->method_list.clear ();
9757 }
9758
9759 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
9760    and it's not clear if/how imported objects will appear.
9761    To keep Go support simple until that's worked out,
9762    go back through what we've read and create something usable.
9763    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
9764    but that way is more invasive.
9765    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
9766    without having to specify the package name, and allow lookups
9767    of module.object to work in contexts that use the expression
9768    parser.  */
9769
9770 static void
9771 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
9772 {
9773   char *package_name = NULL;
9774   struct pending *list;
9775   int i;
9776
9777   for (list = *cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
9778        list != NULL;
9779        list = list->next)
9780     {
9781       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
9782         {
9783           struct symbol *sym = list->symbol[i];
9784
9785           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
9786               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
9787             {
9788               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
9789
9790               if (this_package_name == NULL)
9791                 continue;
9792               if (package_name == NULL)
9793                 package_name = this_package_name;
9794               else
9795                 {
9796                   struct objfile *objfile
9797                     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9798                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
9799                     complaint (_("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
9800                                (symbol_symtab (sym) != NULL
9801                                 ? symtab_to_filename_for_display
9802                                     (symbol_symtab (sym))
9803                                 : objfile_name (objfile)),
9804                                this_package_name, package_name);
9805                   xfree (this_package_name);
9806                 }
9807             }
9808         }
9809     }
9810
9811   if (package_name != NULL)
9812     {
9813       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9814       const char *saved_package_name
9815         = obstack_strdup (&objfile->per_bfd->storage_obstack, package_name);
9816       struct type *type = init_type (objfile, TYPE_CODE_MODULE, 0,
9817                                      saved_package_name);
9818       struct symbol *sym;
9819
9820       sym = allocate_symbol (objfile);
9821       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
9822       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
9823                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
9824       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
9825          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
9826       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
9827       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
9828       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
9829
9830       add_symbol_to_list (sym, cu->get_builder ()->get_global_symbols ());
9831
9832       xfree (package_name);
9833     }
9834 }
9835
9836 /* Allocate a fully-qualified name consisting of the two parts on the
9837    obstack.  */
9838
9839 static const char *
9840 rust_fully_qualify (struct obstack *obstack, const char *p1, const char *p2)
9841 {
9842   return obconcat (obstack, p1, "::", p2, (char *) NULL);
9843 }
9844
9845 /* A helper that allocates a struct discriminant_info to attach to a
9846    union type.  */
9847
9848 static struct discriminant_info *
9849 alloc_discriminant_info (struct type *type, int discriminant_index,
9850                          int default_index)
9851 {
9852   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
9853   gdb_assert (discriminant_index == -1
9854               || (discriminant_index >= 0
9855                   && discriminant_index < TYPE_NFIELDS (type)));
9856   gdb_assert (default_index == -1
9857               || (default_index >= 0 && default_index < TYPE_NFIELDS (type)));
9858
9859   TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type) = 1;
9860
9861   struct discriminant_info *disc
9862     = ((struct discriminant_info *)
9863        TYPE_ZALLOC (type,
9864                     offsetof (struct discriminant_info, discriminants)
9865                     + TYPE_NFIELDS (type) * sizeof (disc->discriminants[0])));
9866   disc->default_index = default_index;
9867   disc->discriminant_index = discriminant_index;
9868
9869   struct dynamic_prop prop;
9870   prop.kind = PROP_UNDEFINED;
9871   prop.data.baton = disc;
9872
9873   add_dyn_prop (DYN_PROP_DISCRIMINATED, prop, type);
9874
9875   return disc;
9876 }
9877
9878 /* Some versions of rustc emitted enums in an unusual way.
9879
9880    Ordinary enums were emitted as unions.  The first element of each
9881    structure in the union was named "RUST$ENUM$DISR".  This element
9882    held the discriminant.
9883
9884    These versions of Rust also implemented the "non-zero"
9885    optimization.  When the enum had two values, and one is empty and
9886    the other holds a pointer that cannot be zero, the pointer is used
9887    as the discriminant, with a zero value meaning the empty variant.
9888    Here, the union's first member is of the form
9889    RUST$ENCODED$ENUM$<fieldno>$<fieldno>$...$<variantname>
9890    where the fieldnos are the indices of the fields that should be
9891    traversed in order to find the field (which may be several fields deep)
9892    and the variantname is the name of the variant of the case when the
9893    field is zero.
9894
9895    This function recognizes whether TYPE is of one of these forms,
9896    and, if so, smashes it to be a variant type.  */
9897
9898 static void
9899 quirk_rust_enum (struct type *type, struct objfile *objfile)
9900 {
9901   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
9902
9903   /* We don't need to deal with empty enums.  */
9904   if (TYPE_NFIELDS (type) == 0)
9905     return;
9906
9907 #define RUST_ENUM_PREFIX "RUST$ENCODED$ENUM$"
9908   if (TYPE_NFIELDS (type) == 1
9909       && startswith (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), RUST_ENUM_PREFIX))
9910     {
9911       const char *name = TYPE_FIELD_NAME (type, 0) + strlen (RUST_ENUM_PREFIX);
9912
9913       /* Decode the field name to find the offset of the
9914          discriminant.  */
9915       ULONGEST bit_offset = 0;
9916       struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
9917       while (name[0] >= '0' && name[0] <= '9')
9918         {
9919           char *tail;
9920           unsigned long index = strtoul (name, &tail, 10);
9921           name = tail;
9922           if (*name != '$'
9923               || index >= TYPE_NFIELDS (field_type)
9924               || (TYPE_FIELD_LOC_KIND (field_type, index)
9925                   != FIELD_LOC_KIND_BITPOS))
9926             {
9927               complaint (_("Could not parse Rust enum encoding string \"%s\""
9928                            "[in module %s]"),
9929                          TYPE_FIELD_NAME (type, 0),
9930                          objfile_name (objfile));
9931               return;
9932             }
9933           ++name;
9934
9935           bit_offset += TYPE_FIELD_BITPOS (field_type, index);
9936           field_type = TYPE_FIELD_TYPE (field_type, index);
9937         }
9938
9939       /* Make a union to hold the variants.  */
9940       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
9941       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
9942       TYPE_NFIELDS (union_type) = 3;
9943       TYPE_FIELDS (union_type)
9944         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (type, 3 * sizeof (struct field));
9945       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
9946       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
9947
9948       /* Put the discriminant must at index 0.  */
9949       TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 0) = field_type;
9950       TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (union_type, 0) = 1;
9951       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = "<<discriminant>>";
9952       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (union_type, 0), bit_offset);
9953
9954       /* The order of fields doesn't really matter, so put the real
9955          field at index 1 and the data-less field at index 2.  */
9956       struct discriminant_info *disc
9957         = alloc_discriminant_info (union_type, 0, 1);
9958       TYPE_FIELD (union_type, 1) = TYPE_FIELD (type, 0);
9959       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 1)
9960         = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 1)));
9961       TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 1))
9962         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack, TYPE_NAME (type),
9963                               TYPE_FIELD_NAME (union_type, 1));
9964
9965       const char *dataless_name
9966         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack, TYPE_NAME (type),
9967                               name);
9968       struct type *dataless_type = init_type (objfile, TYPE_CODE_VOID, 0,
9969                                               dataless_name);
9970       TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 2) = dataless_type;
9971       /* NAME points into the original discriminant name, which
9972          already has the correct lifetime.  */
9973       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 2) = name;
9974       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (union_type, 2), 0);
9975       disc->discriminants[2] = 0;
9976
9977       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
9978          because the type has already been recorded.  */
9979       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
9980       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
9981       TYPE_FIELDS (type)
9982         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field));
9983
9984       /* Install the variant part.  */
9985       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
9986       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
9987       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
9988     }
9989   else if (TYPE_NFIELDS (type) == 1)
9990     {
9991       /* We assume that a union with a single field is a univariant
9992          enum.  */
9993       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
9994          because the type has already been recorded.  */
9995       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
9996
9997       /* Make a union to hold the variants.  */
9998       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
9999       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
10000       TYPE_NFIELDS (union_type) = TYPE_NFIELDS (type);
10001       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
10002       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
10003       TYPE_FIELDS (union_type) = TYPE_FIELDS (type);
10004
10005       struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 0);
10006       const char *variant_name
10007         = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (field_type));
10008       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = variant_name;
10009       TYPE_NAME (field_type)
10010         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack,
10011                               TYPE_NAME (type), variant_name);
10012
10013       /* Install the union in the outer struct type.  */
10014       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
10015       TYPE_FIELDS (type)
10016         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (union_type, sizeof (struct field));
10017       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
10018       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
10019       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
10020
10021       alloc_discriminant_info (union_type, -1, 0);
10022     }
10023   else
10024     {
10025       struct type *disr_type = nullptr;
10026       for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); ++i)
10027         {
10028           disr_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
10029
10030           if (TYPE_CODE (disr_type) != TYPE_CODE_STRUCT)
10031             {
10032               /* All fields of a true enum will be structs.  */
10033               return;
10034             }
10035           else if (TYPE_NFIELDS (disr_type) == 0)
10036             {
10037               /* Could be data-less variant, so keep going.  */
10038               disr_type = nullptr;
10039             }
10040           else if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (disr_type, 0),
10041                            "RUST$ENUM$DISR") != 0)
10042             {
10043               /* Not a Rust enum.  */
10044               return;
10045             }
10046           else
10047             {
10048               /* Found one.  */
10049               break;
10050             }
10051         }
10052
10053       /* If we got here without a discriminant, then it's probably
10054          just a union.  */
10055       if (disr_type == nullptr)
10056         return;
10057
10058       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
10059          because the type has already been recorded.  */
10060       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
10061
10062       /* Make a union to hold the variants.  */
10063       struct field *disr_field = &TYPE_FIELD (disr_type, 0);
10064       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
10065       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
10066       TYPE_NFIELDS (union_type) = 1 + TYPE_NFIELDS (type);
10067       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
10068       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
10069       TYPE_FIELDS (union_type)
10070         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (union_type,
10071                                         (TYPE_NFIELDS (union_type)
10072                                          * sizeof (struct field)));
10073
10074       memcpy (TYPE_FIELDS (union_type) + 1, TYPE_FIELDS (type),
10075               TYPE_NFIELDS (type) * sizeof (struct field));
10076
10077       /* Install the discriminant at index 0 in the union.  */
10078       TYPE_FIELD (union_type, 0) = *disr_field;
10079       TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (union_type, 0) = 1;
10080       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = "<<discriminant>>";
10081
10082       /* Install the union in the outer struct type.  */
10083       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
10084       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
10085       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
10086
10087       /* Set the size and offset of the union type.  */
10088       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
10089
10090       /* We need a way to find the correct discriminant given a
10091          variant name.  For convenience we build a map here.  */
10092       struct type *enum_type = FIELD_TYPE (*disr_field);
10093       std::unordered_map<std::string, ULONGEST> discriminant_map;
10094       for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (enum_type); ++i)
10095         {
10096           if (TYPE_FIELD_LOC_KIND (enum_type, i) == FIELD_LOC_KIND_ENUMVAL)
10097             {
10098               const char *name
10099                 = rust_last_path_segment (TYPE_FIELD_NAME (enum_type, i));
10100               discriminant_map[name] = TYPE_FIELD_ENUMVAL (enum_type, i);
10101             }
10102         }
10103
10104       int n_fields = TYPE_NFIELDS (union_type);
10105       struct discriminant_info *disc
10106         = alloc_discriminant_info (union_type, 0, -1);
10107       /* Skip the discriminant here.  */
10108       for (int i = 1; i < n_fields; ++i)
10109         {
10110           /* Find the final word in the name of this variant's type.
10111              That name can be used to look up the correct
10112              discriminant.  */
10113           const char *variant_name
10114             = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type,
10115                                                                   i)));
10116
10117           auto iter = discriminant_map.find (variant_name);
10118           if (iter != discriminant_map.end ())
10119             disc->discriminants[i] = iter->second;
10120
10121           /* Remove the discriminant field, if it exists.  */
10122           struct type *sub_type = TYPE_FIELD_TYPE (union_type, i);
10123           if (TYPE_NFIELDS (sub_type) > 0)
10124             {
10125               --TYPE_NFIELDS (sub_type);
10126               ++TYPE_FIELDS (sub_type);
10127             }
10128           TYPE_FIELD_NAME (union_type, i) = variant_name;
10129           TYPE_NAME (sub_type)
10130             = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack,
10131                                   TYPE_NAME (type), variant_name);
10132         }
10133     }
10134 }
10135
10136 /* Rewrite some Rust unions to be structures with variants parts.  */
10137
10138 static void
10139 rust_union_quirks (struct dwarf2_cu *cu)
10140 {
10141   gdb_assert (cu->language == language_rust);
10142   for (type *type_ : cu->rust_unions)
10143     quirk_rust_enum (type_, cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
10144   /* We don't need this any more.  */
10145   cu->rust_unions.clear ();
10146 }
10147
10148 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
10149    whether we're using the index or psymtabs.  */
10150
10151 static struct compunit_symtab *
10152 get_compunit_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10153 {
10154   return (per_cu->dwarf2_per_objfile->using_index
10155           ? per_cu->v.quick->compunit_symtab
10156           : per_cu->v.psymtab->compunit_symtab);
10157 }
10158
10159 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
10160    included by PER_CU.  */
10161
10162 static void
10163 recursively_compute_inclusions (std::vector<compunit_symtab *> *result,
10164                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
10165                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10166                                 struct compunit_symtab *immediate_parent)
10167 {
10168   void **slot;
10169   int ix;
10170   struct compunit_symtab *cust;
10171   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
10172
10173   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
10174   if (*slot != NULL)
10175     {
10176       /* This inclusion and its children have been processed.  */
10177       return;
10178     }
10179
10180   *slot = per_cu;
10181   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
10182   cust = get_compunit_symtab (per_cu);
10183   if (cust != NULL)
10184     {
10185       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
10186          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
10187       if (per_cu->is_debug_types)
10188         {
10189           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, cust, INSERT);
10190           if (*slot == NULL)
10191             {
10192               *slot = cust;
10193               result->push_back (cust);
10194               if (cust->user == NULL)
10195                 cust->user = immediate_parent;
10196             }
10197         }
10198       else
10199         {
10200           result->push_back (cust);
10201           if (cust->user == NULL)
10202             cust->user = immediate_parent;
10203         }
10204     }
10205
10206   for (ix = 0;
10207        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
10208        ++ix)
10209     {
10210       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
10211                                       all_type_symtabs, iter, cust);
10212     }
10213 }
10214
10215 /* Compute the compunit_symtab 'includes' fields for the compunit_symtab of
10216    PER_CU.  */
10217
10218 static void
10219 compute_compunit_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10220 {
10221   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
10222
10223   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
10224     {
10225       int ix, len;
10226       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
10227       std::vector<compunit_symtab *> result_symtabs;
10228       htab_t all_children, all_type_symtabs;
10229       struct compunit_symtab *cust = get_compunit_symtab (per_cu);
10230
10231       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
10232       if (cust == NULL)
10233         return;
10234
10235       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
10236                                         NULL, xcalloc, xfree);
10237       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
10238                                             NULL, xcalloc, xfree);
10239
10240       for (ix = 0;
10241            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
10242                         ix, per_cu_iter);
10243            ++ix)
10244         {
10245           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
10246                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
10247                                           cust);
10248         }
10249
10250       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
10251       len = result_symtabs.size ();
10252       cust->includes
10253         = XOBNEWVEC (&per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
10254                      struct compunit_symtab *, len + 1);
10255       memcpy (cust->includes, result_symtabs.data (),
10256               len * sizeof (compunit_symtab *));
10257       cust->includes[len] = NULL;
10258
10259       htab_delete (all_children);
10260       htab_delete (all_type_symtabs);
10261     }
10262 }
10263
10264 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
10265    read.  */
10266
10267 static void
10268 process_cu_includes (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
10269 {
10270   for (dwarf2_per_cu_data *iter : dwarf2_per_objfile->just_read_cus)
10271     {
10272       if (! iter->is_debug_types)
10273         compute_compunit_symtab_includes (iter);
10274     }
10275
10276   dwarf2_per_objfile->just_read_cus.clear ();
10277 }
10278
10279 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
10280    already been loaded into memory.  */
10281
10282 static void
10283 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10284                         enum language pretend_language)
10285 {
10286   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
10287   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
10288   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10289   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
10290   CORE_ADDR lowpc, highpc;
10291   struct compunit_symtab *cust;
10292   CORE_ADDR baseaddr;
10293   struct block *static_block;
10294   CORE_ADDR addr;
10295
10296   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10297
10298   /* Clear the list here in case something was left over.  */
10299   cu->method_list.clear ();
10300
10301   cu->language = pretend_language;
10302   cu->language_defn = language_def (cu->language);
10303
10304   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
10305   process_die (cu->dies, cu);
10306
10307   /* For now fudge the Go package.  */
10308   if (cu->language == language_go)
10309     fixup_go_packaging (cu);
10310
10311   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
10312      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
10313      physnames.  */
10314   compute_delayed_physnames (cu);
10315
10316   if (cu->language == language_rust)
10317     rust_union_quirks (cu);
10318
10319   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
10320      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
10321      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
10322   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
10323
10324   addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
10325   static_block = cu->get_builder ()->end_symtab_get_static_block (addr, 0, 1);
10326
10327   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
10328      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
10329      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
10330      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
10331      this comp unit.  */
10332   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
10333
10334   cust = cu->get_builder ()->end_symtab_from_static_block (static_block,
10335                                                     SECT_OFF_TEXT (objfile),
10336                                                     0);
10337
10338   if (cust != NULL)
10339     {
10340       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
10341
10342       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
10343          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
10344          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
10345       if (!(cu->language == language_c
10346             && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_unknown))
10347         COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
10348
10349       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
10350          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
10351          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
10352          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
10353          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
10354
10355          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
10356          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
10357
10358          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
10359          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
10360          */ 
10361       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
10362         cust->locations_valid = 1;
10363
10364       if (gcc_4_minor >= 5)
10365         cust->epilogue_unwind_valid = 1;
10366
10367       cust->call_site_htab = cu->call_site_htab;
10368     }
10369
10370   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
10371     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
10372   else
10373     {
10374       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
10375       pst->compunit_symtab = cust;
10376       pst->readin = 1;
10377     }
10378
10379   /* Push it for inclusion processing later.  */
10380   dwarf2_per_objfile->just_read_cus.push_back (per_cu);
10381
10382   /* Not needed any more.  */
10383   cu->reset_builder ();
10384 }
10385
10386 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
10387    already been loaded into memory.  */
10388
10389 static void
10390 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10391                         enum language pretend_language)
10392 {
10393   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
10394   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
10395   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10396   struct compunit_symtab *cust;
10397   struct signatured_type *sig_type;
10398
10399   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
10400   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
10401
10402   /* Clear the list here in case something was left over.  */
10403   cu->method_list.clear ();
10404
10405   cu->language = pretend_language;
10406   cu->language_defn = language_def (cu->language);
10407
10408   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
10409   process_die (cu->dies, cu);
10410
10411   /* For now fudge the Go package.  */
10412   if (cu->language == language_go)
10413     fixup_go_packaging (cu);
10414
10415   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
10416      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
10417      physnames.  */
10418   compute_delayed_physnames (cu);
10419
10420   if (cu->language == language_rust)
10421     rust_union_quirks (cu);
10422
10423   /* TUs share symbol tables.
10424      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
10425      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
10426      this TU's symbols to the existing symtab.  */
10427   if (sig_type->type_unit_group->compunit_symtab == NULL)
10428     {
10429       buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
10430       cust = builder->end_expandable_symtab (0, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10431       sig_type->type_unit_group->compunit_symtab = cust;
10432
10433       if (cust != NULL)
10434         {
10435           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
10436              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
10437              do not set the language if it was already deduced by
10438              start_subfile.  */
10439           if (!(cu->language == language_c
10440                 && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
10441             COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
10442         }
10443     }
10444   else
10445     {
10446       cu->get_builder ()->augment_type_symtab ();
10447       cust = sig_type->type_unit_group->compunit_symtab;
10448     }
10449
10450   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
10451     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
10452   else
10453     {
10454       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
10455       pst->compunit_symtab = cust;
10456       pst->readin = 1;
10457     }
10458
10459   /* Not needed any more.  */
10460   cu->reset_builder ();
10461 }
10462
10463 /* Process an imported unit DIE.  */
10464
10465 static void
10466 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10467 {
10468   struct attribute *attr;
10469
10470   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
10471   if (cu->per_cu->is_debug_types)
10472     {
10473       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
10474                " supported in type units [in module %s]"),
10475              objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
10476     }
10477
10478   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
10479   if (attr != NULL)
10480     {
10481       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
10482       bool is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
10483       dwarf2_per_cu_data *per_cu
10484         = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, is_dwz,
10485                                             cu->per_cu->dwarf2_per_objfile);
10486
10487       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
10488       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
10489         load_full_comp_unit (per_cu, false, cu->language);
10490
10491       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
10492                      per_cu);
10493     }
10494 }
10495
10496 /* RAII object that represents a process_die scope: i.e.,
10497    starts/finishes processing a DIE.  */
10498 class process_die_scope
10499 {
10500 public:
10501   process_die_scope (die_info *die, dwarf2_cu *cu)
10502     : m_die (die), m_cu (cu)
10503   {
10504     /* We should only be processing DIEs not already in process.  */
10505     gdb_assert (!m_die->in_process);
10506     m_die->in_process = true;
10507   }
10508
10509   ~process_die_scope ()
10510   {
10511     m_die->in_process = false;
10512
10513     /* If we're done processing the DIE for the CU that owns the line
10514        header, we don't need the line header anymore.  */
10515     if (m_cu->line_header_die_owner == m_die)
10516       {
10517         delete m_cu->line_header;
10518         m_cu->line_header = NULL;
10519         m_cu->line_header_die_owner = NULL;
10520       }
10521   }
10522
10523 private:
10524   die_info *m_die;
10525   dwarf2_cu *m_cu;
10526 };
10527
10528 /* Process a die and its children.  */
10529
10530 static void
10531 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10532 {
10533   process_die_scope scope (die, cu);
10534
10535   switch (die->tag)
10536     {
10537     case DW_TAG_padding:
10538       break;
10539     case DW_TAG_compile_unit:
10540     case DW_TAG_partial_unit:
10541       read_file_scope (die, cu);
10542       break;
10543     case DW_TAG_type_unit:
10544       read_type_unit_scope (die, cu);
10545       break;
10546     case DW_TAG_subprogram:
10547     case DW_TAG_inlined_subroutine:
10548       read_func_scope (die, cu);
10549       break;
10550     case DW_TAG_lexical_block:
10551     case DW_TAG_try_block:
10552     case DW_TAG_catch_block:
10553       read_lexical_block_scope (die, cu);
10554       break;
10555     case DW_TAG_call_site:
10556     case DW_TAG_GNU_call_site:
10557       read_call_site_scope (die, cu);
10558       break;
10559     case DW_TAG_class_type:
10560     case DW_TAG_interface_type:
10561     case DW_TAG_structure_type:
10562     case DW_TAG_union_type:
10563       process_structure_scope (die, cu);
10564       break;
10565     case DW_TAG_enumeration_type:
10566       process_enumeration_scope (die, cu);
10567       break;
10568
10569     /* These dies have a type, but processing them does not create
10570        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
10571        read them on-demand through read_type_die.  */
10572     case DW_TAG_subroutine_type:
10573     case DW_TAG_set_type:
10574     case DW_TAG_array_type:
10575     case DW_TAG_pointer_type:
10576     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
10577     case DW_TAG_reference_type:
10578     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
10579     case DW_TAG_string_type:
10580       break;
10581
10582     case DW_TAG_base_type:
10583     case DW_TAG_subrange_type:
10584     case DW_TAG_typedef:
10585       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
10586          DW_AT_name.  */
10587       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
10588       break;
10589     case DW_TAG_common_block:
10590       read_common_block (die, cu);
10591       break;
10592     case DW_TAG_common_inclusion:
10593       break;
10594     case DW_TAG_namespace:
10595       cu->processing_has_namespace_info = true;
10596       read_namespace (die, cu);
10597       break;
10598     case DW_TAG_module:
10599       cu->processing_has_namespace_info = true;
10600       read_module (die, cu);
10601       break;
10602     case DW_TAG_imported_declaration:
10603       cu->processing_has_namespace_info = true;
10604       if (read_namespace_alias (die, cu))
10605         break;
10606       /* The declaration is not a global namespace alias.  */
10607       /* Fall through.  */
10608     case DW_TAG_imported_module:
10609       cu->processing_has_namespace_info = true;
10610       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
10611                                  || cu->language != language_fortran))
10612         complaint (_("Tag '%s' has unexpected children"),
10613                    dwarf_tag_name (die->tag));
10614       read_import_statement (die, cu);
10615       break;
10616
10617     case DW_TAG_imported_unit:
10618       process_imported_unit_die (die, cu);
10619       break;
10620
10621     case DW_TAG_variable:
10622       read_variable (die, cu);
10623       break;
10624
10625     default:
10626       new_symbol (die, NULL, cu);
10627       break;
10628     }
10629 }
10630 \f
10631 /* DWARF name computation.  */
10632
10633 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
10634    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
10635    die.  */
10636
10637 static int
10638 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10639 {
10640   struct attribute *attr;
10641
10642   switch (die->tag)
10643     {
10644     case DW_TAG_namespace:
10645     case DW_TAG_typedef:
10646     case DW_TAG_class_type:
10647     case DW_TAG_interface_type:
10648     case DW_TAG_structure_type:
10649     case DW_TAG_union_type:
10650     case DW_TAG_enumeration_type:
10651     case DW_TAG_enumerator:
10652     case DW_TAG_subprogram:
10653     case DW_TAG_inlined_subroutine:
10654     case DW_TAG_member:
10655     case DW_TAG_imported_declaration:
10656       return 1;
10657
10658     case DW_TAG_variable:
10659     case DW_TAG_constant:
10660       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
10661          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
10662          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
10663          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
10664
10665       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
10666         {
10667           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
10668
10669           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
10670                                       spec_cu);
10671         }
10672
10673       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
10674       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
10675           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
10676         return 0;
10677       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
10678          namespace, even though in C++ such variables may be external
10679          and have a mangled name.  */
10680       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
10681           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
10682           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
10683           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
10684         return 0;
10685       return 1;
10686
10687     default:
10688       return 0;
10689     }
10690 }
10691
10692 /* Return the DIE's linkage name attribute, either DW_AT_linkage_name
10693    or DW_AT_MIPS_linkage_name.  Returns NULL if the attribute is not
10694    defined for the given DIE.  */
10695
10696 static struct attribute *
10697 dw2_linkage_name_attr (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10698 {
10699   struct attribute *attr;
10700
10701   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
10702   if (attr == NULL)
10703     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
10704
10705   return attr;
10706 }
10707
10708 /* Return the DIE's linkage name as a string, either DW_AT_linkage_name
10709    or DW_AT_MIPS_linkage_name.  Returns NULL if the attribute is not
10710    defined for the given DIE.  */
10711
10712 static const char *
10713 dw2_linkage_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10714 {
10715   const char *linkage_name;
10716
10717   linkage_name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
10718   if (linkage_name == NULL)
10719     linkage_name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
10720
10721   return linkage_name;
10722 }
10723
10724 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
10725    compute the physname for the object, which include a method's:
10726    - formal parameters (C++),
10727    - receiver type (Go),
10728
10729    The term "physname" is a bit confusing.
10730    For C++, for example, it is the demangled name.
10731    For Go, for example, it's the mangled name.
10732
10733    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
10734    name.  PHYSNAME is ignored..
10735
10736    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
10737
10738 static const char *
10739 dwarf2_compute_name (const char *name,
10740                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
10741                      int physname)
10742 {
10743   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
10744
10745   if (name == NULL)
10746     name = dwarf2_name (die, cu);
10747
10748   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name for the physname if present
10749      but otherwise compute it by typename_concat inside GDB.
10750      FIXME: Actually this is not really true, or at least not always true.
10751      It's all very confusing.  SYMBOL_SET_NAMES doesn't try to demangle
10752      Fortran names because there is no mangling standard.  So new_symbol
10753      will set the demangled name to the result of dwarf2_full_name, and it is
10754      the demangled name that GDB uses if it exists.  */
10755   if (cu->language == language_ada
10756       || (cu->language == language_fortran && physname))
10757     {
10758       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
10759          the former contains the exported name, which the user expects
10760          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
10761          to reference this entity using either natural or linkage name,
10762          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
10763       const char *linkage_name = dw2_linkage_name (die, cu);
10764
10765       if (linkage_name != NULL)
10766         return linkage_name;
10767     }
10768
10769   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
10770   if (name != NULL
10771       && (cu->language == language_cplus
10772           || cu->language == language_fortran || cu->language == language_d
10773           || cu->language == language_rust))
10774     {
10775       if (die_needs_namespace (die, cu))
10776         {
10777           const char *prefix;
10778           const char *canonical_name = NULL;
10779
10780           string_file buf;
10781
10782           prefix = determine_prefix (die, cu);
10783           if (*prefix != '\0')
10784             {
10785               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
10786                                                      physname, cu);
10787
10788               buf.puts (prefixed_name);
10789               xfree (prefixed_name);
10790             }
10791           else
10792             buf.puts (name);
10793
10794           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
10795              as children with DW_TAG_template_type_param or
10796              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
10797              here.  If the name already has template parameters, then
10798              skip this step; some versions of GCC emit both, and
10799              it is more efficient to use the pre-computed name.
10800
10801              Something to keep in mind about this process: it is very
10802              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
10803              something that will match the mangled name of a function.
10804              If the definition of the function has the same debug info,
10805              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
10806              using the minimal symbol, for instance to find a method
10807              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
10808              If we do not have debug info for the definition, we will have to
10809              match them up some other way.
10810
10811              When we do name matching there is a related problem with function
10812              templates; two instantiated function templates are allowed to
10813              differ only by their return types, which we do not add here.  */
10814
10815           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
10816             {
10817               struct attribute *attr;
10818               struct die_info *child;
10819               int first = 1;
10820
10821               die->building_fullname = 1;
10822
10823               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
10824                 {
10825                   struct type *type;
10826                   LONGEST value;
10827                   const gdb_byte *bytes;
10828                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
10829                   struct value *v;
10830
10831                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
10832                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
10833                     continue;
10834
10835                   if (first)
10836                     {
10837                       buf.puts ("<");
10838                       first = 0;
10839                     }
10840                   else
10841                     buf.puts (", ");
10842
10843                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
10844                   if (attr == NULL)
10845                     {
10846                       complaint (_("template parameter missing DW_AT_type"));
10847                       buf.puts ("UNKNOWN_TYPE");
10848                       continue;
10849                     }
10850                   type = die_type (child, cu);
10851
10852                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
10853                     {
10854                       c_print_type (type, "", &buf, -1, 0, cu->language,
10855                                     &type_print_raw_options);
10856                       continue;
10857                     }
10858
10859                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
10860                   if (attr == NULL)
10861                     {
10862                       complaint (_("template parameter missing "
10863                                    "DW_AT_const_value"));
10864                       buf.puts ("UNKNOWN_VALUE");
10865                       continue;
10866                     }
10867
10868                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
10869                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
10870                                            &value, &bytes, &baton);
10871
10872                   if (TYPE_NOSIGN (type))
10873                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
10874                        changed, this can use value_print instead.  */
10875                     c_printchar (value, type, &buf);
10876                   else
10877                     {
10878                       struct value_print_options opts;
10879
10880                       if (baton != NULL)
10881                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
10882                                                       baton->data,
10883                                                       baton->size,
10884                                                       baton->per_cu);
10885                       else if (bytes != NULL)
10886                         {
10887                           v = allocate_value (type);
10888                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
10889                                   TYPE_LENGTH (type));
10890                         }
10891                       else
10892                         v = value_from_longest (type, value);
10893
10894                       /* Specify decimal so that we do not depend on
10895                          the radix.  */
10896                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
10897                       opts.raw = 1;
10898                       value_print (v, &buf, &opts);
10899                       release_value (v);
10900                     }
10901                 }
10902
10903               die->building_fullname = 0;
10904
10905               if (!first)
10906                 {
10907                   /* Close the argument list, with a space if necessary
10908                      (nested templates).  */
10909                   if (!buf.empty () && buf.string ().back () == '>')
10910                     buf.puts (" >");
10911                   else
10912                     buf.puts (">");
10913                 }
10914             }
10915
10916           /* For C++ methods, append formal parameter type
10917              information, if PHYSNAME.  */
10918
10919           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
10920               && cu->language == language_cplus)
10921             {
10922               struct type *type = read_type_die (die, cu);
10923
10924               c_type_print_args (type, &buf, 1, cu->language,
10925                                  &type_print_raw_options);
10926
10927               if (cu->language == language_cplus)
10928                 {
10929                   /* Assume that an artificial first parameter is
10930                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
10931                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
10932                      artificial; there is no way to differentiate
10933                      the two cases.  */
10934                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
10935                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
10936                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
10937                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
10938                                                                         0))))
10939                     buf.puts (" const");
10940                 }
10941             }
10942
10943           const std::string &intermediate_name = buf.string ();
10944
10945           if (cu->language == language_cplus)
10946             canonical_name
10947               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name.c_str (), cu,
10948                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
10949
10950           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
10951              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
10952              copy it to the appropriate obstack.  */
10953           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name.c_str ())
10954             name = obstack_strdup (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
10955                                    intermediate_name);
10956           else
10957             name = canonical_name;
10958         }
10959     }
10960
10961   return name;
10962 }
10963
10964 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
10965    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
10966    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
10967    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
10968    dwarf2_name or NULL.
10969
10970    The output string will be canonicalized (if C++).  */
10971
10972 static const char *
10973 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10974 {
10975   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
10976 }
10977
10978 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
10979    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
10980    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
10981    name.
10982
10983    The output string will be canonicalized (if C++).  */
10984
10985 static const char *
10986 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10987 {
10988   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
10989   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
10990   int need_copy = 1;
10991
10992   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
10993      on its own.  */
10994   if (!die_needs_namespace (die, cu))
10995     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
10996
10997   mangled = dw2_linkage_name (die, cu);
10998
10999   /* rustc emits invalid values for DW_AT_linkage_name.  Ignore these.
11000      See https://github.com/rust-lang/rust/issues/32925.  */
11001   if (cu->language == language_rust && mangled != NULL
11002       && strchr (mangled, '{') != NULL)
11003     mangled = NULL;
11004
11005   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
11006      has computed.  */
11007   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled;
11008   if (mangled != NULL)
11009     {
11010
11011       if (language_def (cu->language)->la_store_sym_names_in_linkage_form_p)
11012         {
11013           /* Do nothing (do not demangle the symbol name).  */
11014         }
11015       else if (cu->language == language_go)
11016         {
11017           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol.
11018              new_symbol assumes we return the mangled name.
11019              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
11020         }
11021       else
11022         {
11023           /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress
11024              their return type.  It is easier for GDB users to search
11025              for such functions as `name(params)' than `long name(params)'.
11026              In such case the minimal symbol names do not match the full
11027              symbol names but for template functions there is never a need
11028              to look up their definition from their declaration so
11029              the only disadvantage remains the minimal symbol variant
11030              `long name(params)' does not have the proper inferior type.  */
11031           demangled.reset (gdb_demangle (mangled,
11032                                          (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
11033                                           | DMGL_RET_DROP)));
11034         }
11035       if (demangled)
11036         canon = demangled.get ();
11037       else
11038         {
11039           canon = mangled;
11040           need_copy = 0;
11041         }
11042     }
11043
11044   if (canon == NULL || check_physname)
11045     {
11046       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
11047
11048       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
11049         {
11050           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
11051              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
11052              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
11053
11054           complaint (_("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
11055                        "(from linkage <%s>) - DIE at %s [in module %s]"),
11056                      physname, canon, mangled, sect_offset_str (die->sect_off),
11057                      objfile_name (objfile));
11058
11059           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
11060              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
11061              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
11062
11063           retval = canon;
11064         }
11065       else
11066         {
11067           retval = physname;
11068           need_copy = 0;
11069         }
11070     }
11071   else
11072     retval = canon;
11073
11074   if (need_copy)
11075     retval = obstack_strdup (&objfile->per_bfd->storage_obstack, retval);
11076
11077   return retval;
11078 }
11079
11080 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
11081    a new symbol for it.
11082
11083    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
11084
11085 static int
11086 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11087 {
11088   struct attribute *attr;
11089
11090   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
11091      alias.  */
11092   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
11093   if (attr != NULL)
11094     {
11095       int num;
11096       struct die_info *d = die;
11097       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
11098
11099       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
11100          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
11101 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
11102       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
11103         {
11104           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
11105           if (attr == NULL)
11106             break;
11107
11108           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
11109           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
11110             break;
11111         }
11112
11113       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
11114         {
11115           complaint (_("DIE at %s has too many recursively imported "
11116                        "declarations"), sect_offset_str (d->sect_off));
11117           return 0;
11118         }
11119
11120       if (attr != NULL)
11121         {
11122           struct type *type;
11123           sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
11124
11125           type = get_die_type_at_offset (sect_off, cu->per_cu);
11126           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
11127             {
11128               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
11129                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
11130               new_symbol (die, type, cu);
11131               return 1;
11132             }
11133         }
11134     }
11135
11136   return 0;
11137 }
11138
11139 /* Return the using directives repository (global or local?) to use in the
11140    current context for CU.
11141
11142    For Ada, imported declarations can materialize renamings, which *may* be
11143    global.  However it is impossible (for now?) in DWARF to distinguish
11144    "external" imported declarations and "static" ones.  As all imported
11145    declarations seem to be static in all other languages, make them all CU-wide
11146    global only in Ada.  */
11147
11148 static struct using_direct **
11149 using_directives (struct dwarf2_cu *cu)
11150 {
11151   if (cu->language == language_ada
11152       && cu->get_builder ()->outermost_context_p ())
11153     return cu->get_builder ()->get_global_using_directives ();
11154   else
11155     return cu->get_builder ()->get_local_using_directives ();
11156 }
11157
11158 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
11159
11160 static void
11161 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11162 {
11163   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
11164   struct attribute *import_attr;
11165   struct die_info *imported_die, *child_die;
11166   struct dwarf2_cu *imported_cu;
11167   const char *imported_name;
11168   const char *imported_name_prefix;
11169   const char *canonical_name;
11170   const char *import_alias;
11171   const char *imported_declaration = NULL;
11172   const char *import_prefix;
11173   std::vector<const char *> excludes;
11174
11175   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
11176   if (import_attr == NULL)
11177     {
11178       complaint (_("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
11179                  dwarf_tag_name (die->tag));
11180       return;
11181     }
11182
11183   imported_cu = cu;
11184   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
11185   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
11186   if (imported_name == NULL)
11187     {
11188       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
11189
11190         The import in the following code:
11191         namespace A
11192           {
11193             typedef int B;
11194           }
11195
11196         int main ()
11197           {
11198             using A::B;
11199             B b;
11200             return b;
11201           }
11202
11203         ...
11204          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
11205             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
11206             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
11207             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
11208          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
11209             <59>   DW_AT_name        : B
11210             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
11211             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
11212             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
11213         ...
11214          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
11215             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
11216             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
11217
11218         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
11219         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
11220       return;
11221     }
11222
11223   /* Figure out the local name after import.  */
11224   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
11225
11226   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
11227   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
11228
11229   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
11230      to the name of the imported die.  */
11231   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
11232
11233   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
11234       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
11235     {
11236       imported_declaration = imported_name;
11237       canonical_name = imported_name_prefix;
11238     }
11239   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
11240     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
11241                                imported_name_prefix,
11242                                (cu->language == language_d ? "." : "::"),
11243                                imported_name, (char *) NULL);
11244   else
11245     canonical_name = imported_name;
11246
11247   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
11248     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11249          child_die = sibling_die (child_die))
11250       {
11251         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
11252            represented by an imported module entry with an import attribute
11253            referring to the module and owned entries corresponding to those
11254            entities that are renamed as part of being imported.  */
11255
11256         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
11257           {
11258             complaint (_("child DW_TAG_imported_declaration expected "
11259                          "- DIE at %s [in module %s]"),
11260                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
11261                        objfile_name (objfile));
11262             continue;
11263           }
11264
11265         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
11266         if (import_attr == NULL)
11267           {
11268             complaint (_("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
11269                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
11270             continue;
11271           }
11272
11273         imported_cu = cu;
11274         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
11275                                               &imported_cu);
11276         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
11277         if (imported_name == NULL)
11278           {
11279             complaint (_("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
11280                          "imported name - DIE at %s [in module %s]"),
11281                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
11282                        objfile_name (objfile));
11283             continue;
11284           }
11285
11286         excludes.push_back (imported_name);
11287
11288         process_die (child_die, cu);
11289       }
11290
11291   add_using_directive (using_directives (cu),
11292                        import_prefix,
11293                        canonical_name,
11294                        import_alias,
11295                        imported_declaration,
11296                        excludes,
11297                        0,
11298                        &objfile->objfile_obstack);
11299 }
11300
11301 /* ICC<14 does not output the required DW_AT_declaration on incomplete
11302    types, but gives them a size of zero.  Starting with version 14,
11303    ICC is compatible with GCC.  */
11304
11305 static bool
11306 producer_is_icc_lt_14 (struct dwarf2_cu *cu)
11307 {
11308   if (!cu->checked_producer)
11309     check_producer (cu);
11310
11311   return cu->producer_is_icc_lt_14;
11312 }
11313
11314 /* ICC generates a DW_AT_type for C void functions.  This was observed on
11315    ICC 14.0.5.212, and appears to be against the DWARF spec (V5 3.3.2)
11316    which says that void functions should not have a DW_AT_type.  */
11317
11318 static bool
11319 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
11320 {
11321   if (!cu->checked_producer)
11322     check_producer (cu);
11323
11324   return cu->producer_is_icc;
11325 }
11326
11327 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
11328    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
11329    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
11330
11331 static bool
11332 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
11333 {
11334   if (!cu->checked_producer)
11335     check_producer (cu);
11336
11337   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
11338 }
11339
11340 static file_and_directory
11341 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11342 {
11343   file_and_directory res;
11344
11345   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
11346      is not a source language identifier.  */
11347   res.name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu);
11348   res.comp_dir = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
11349
11350   if (res.comp_dir == NULL
11351       && producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && res.name != NULL
11352       && IS_ABSOLUTE_PATH (res.name))
11353     {
11354       res.comp_dir_storage = ldirname (res.name);
11355       if (!res.comp_dir_storage.empty ())
11356         res.comp_dir = res.comp_dir_storage.c_str ();
11357     }
11358   if (res.comp_dir != NULL)
11359     {
11360       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
11361          directory, get rid of it.  */
11362       const char *cp = strchr (res.comp_dir, ':');
11363
11364       if (cp && cp != res.comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
11365         res.comp_dir = cp + 1;
11366     }
11367
11368   if (res.name == NULL)
11369     res.name = "<unknown>";
11370
11371   return res;
11372 }
11373
11374 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
11375    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
11376    COMP_DIR is the compilation directory.  LOWPC is passed to
11377    dwarf_decode_lines.  See dwarf_decode_lines comments about it.  */
11378
11379 static void
11380 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
11381                         const char *comp_dir, CORE_ADDR lowpc) /* ARI: editCase function */
11382 {
11383   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
11384     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
11385   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11386   struct attribute *attr;
11387   struct line_header line_header_local;
11388   hashval_t line_header_local_hash;
11389   void **slot;
11390   int decode_mapping;
11391
11392   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
11393
11394   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
11395   if (attr == NULL)
11396     return;
11397
11398   sect_offset line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
11399
11400   /* The line header hash table is only created if needed (it exists to
11401      prevent redundant reading of the line table for partial_units).
11402      If we're given a partial_unit, we'll need it.  If we're given a
11403      compile_unit, then use the line header hash table if it's already
11404      created, but don't create one just yet.  */
11405
11406   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash == NULL
11407       && die->tag == DW_TAG_partial_unit)
11408     {
11409       dwarf2_per_objfile->line_header_hash
11410         = htab_create_alloc_ex (127, line_header_hash_voidp,
11411                                 line_header_eq_voidp,
11412                                 free_line_header_voidp,
11413                                 &objfile->objfile_obstack,
11414                                 hashtab_obstack_allocate,
11415                                 dummy_obstack_deallocate);
11416     }
11417
11418   line_header_local.sect_off = line_offset;
11419   line_header_local.offset_in_dwz = cu->per_cu->is_dwz;
11420   line_header_local_hash = line_header_hash (&line_header_local);
11421   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash != NULL)
11422     {
11423       slot = htab_find_slot_with_hash (dwarf2_per_objfile->line_header_hash,
11424                                        &line_header_local,
11425                                        line_header_local_hash, NO_INSERT);
11426
11427       /* For DW_TAG_compile_unit we need info like symtab::linetable which
11428          is not present in *SLOT (since if there is something in *SLOT then
11429          it will be for a partial_unit).  */
11430       if (die->tag == DW_TAG_partial_unit && slot != NULL)
11431         {
11432           gdb_assert (*slot != NULL);
11433           cu->line_header = (struct line_header *) *slot;
11434           return;
11435         }
11436     }
11437
11438   /* dwarf_decode_line_header does not yet provide sufficient information.
11439      We always have to call also dwarf_decode_lines for it.  */
11440   line_header_up lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
11441   if (lh == NULL)
11442     return;
11443
11444   cu->line_header = lh.release ();
11445   cu->line_header_die_owner = die;
11446
11447   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash == NULL)
11448     slot = NULL;
11449   else
11450     {
11451       slot = htab_find_slot_with_hash (dwarf2_per_objfile->line_header_hash,
11452                                        &line_header_local,
11453                                        line_header_local_hash, INSERT);
11454       gdb_assert (slot != NULL);
11455     }
11456   if (slot != NULL && *slot == NULL)
11457     {
11458       /* This newly decoded line number information unit will be owned
11459          by line_header_hash hash table.  */
11460       *slot = cu->line_header;
11461       cu->line_header_die_owner = NULL;
11462     }
11463   else
11464     {
11465       /* We cannot free any current entry in (*slot) as that struct line_header
11466          may be already used by multiple CUs.  Create only temporary decoded
11467          line_header for this CU - it may happen at most once for each line
11468          number information unit.  And if we're not using line_header_hash
11469          then this is what we want as well.  */
11470       gdb_assert (die->tag != DW_TAG_partial_unit);
11471     }
11472   decode_mapping = (die->tag != DW_TAG_partial_unit);
11473   dwarf_decode_lines (cu->line_header, comp_dir, cu, NULL, lowpc,
11474                       decode_mapping);
11475
11476 }
11477
11478 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
11479
11480 static void
11481 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11482 {
11483   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
11484     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
11485   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11486   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11487   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
11488   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
11489   struct attribute *attr;
11490   struct die_info *child_die;
11491   CORE_ADDR baseaddr;
11492
11493   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
11494   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11495
11496   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
11497
11498   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
11499      from finish_block.  */
11500   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
11501     lowpc = highpc;
11502   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11503
11504   file_and_directory fnd = find_file_and_directory (die, cu);
11505
11506   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
11507      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
11508      back to the DW_AT_producer string.  */
11509   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
11510     cu->language = language_opencl;
11511
11512   /* Similar hack for Go.  */
11513   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
11514     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
11515
11516   cu->start_symtab (fnd.name, fnd.comp_dir, lowpc);
11517
11518   /* Decode line number information if present.  We do this before
11519      processing child DIEs, so that the line header table is available
11520      for DW_AT_decl_file.  */
11521   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, fnd.comp_dir, lowpc);
11522
11523   /* Process all dies in compilation unit.  */
11524   if (die->child != NULL)
11525     {
11526       child_die = die->child;
11527       while (child_die && child_die->tag)
11528         {
11529           process_die (child_die, cu);
11530           child_die = sibling_die (child_die);
11531         }
11532     }
11533
11534   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
11535      refers to information in the line number info statement program
11536      header, so we can only read it if we've read the header
11537      successfully.  */
11538   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macros, cu);
11539   if (attr == NULL)
11540     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
11541   if (attr && cu->line_header)
11542     {
11543       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
11544         complaint (_("CU refers to both DW_AT_macros and DW_AT_macro_info"));
11545
11546       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), 1);
11547     }
11548   else
11549     {
11550       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
11551       if (attr && cu->line_header)
11552         {
11553           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
11554
11555           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, 0);
11556         }
11557     }
11558 }
11559
11560 void
11561 dwarf2_cu::setup_type_unit_groups (struct die_info *die)
11562 {
11563   struct type_unit_group *tu_group;
11564   int first_time;
11565   struct attribute *attr;
11566   unsigned int i;
11567   struct signatured_type *sig_type;
11568
11569   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
11570   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
11571
11572   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, this);
11573
11574   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
11575      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
11576   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
11577     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (this, attr);
11578   tu_group = sig_type->type_unit_group;
11579
11580   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
11581      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
11582      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
11583      is useful we can do it then.  */
11584   first_time = tu_group->compunit_symtab == NULL;
11585
11586   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
11587      debug info.  */
11588   line_header_up lh;
11589   if (attr != NULL)
11590     {
11591       sect_offset line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
11592       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, this);
11593     }
11594   if (lh == NULL)
11595     {
11596       if (first_time)
11597         start_symtab ("", NULL, 0);
11598       else
11599         {
11600           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
11601           gdb_assert (m_builder == nullptr);
11602           struct compunit_symtab *cust = tu_group->compunit_symtab;
11603           m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
11604                            (COMPUNIT_OBJFILE (cust), "",
11605                             COMPUNIT_DIRNAME (cust),
11606                             compunit_language (cust),
11607                             0, cust));
11608         }
11609       return;
11610     }
11611
11612   line_header = lh.release ();
11613   line_header_die_owner = die;
11614
11615   if (first_time)
11616     {
11617       struct compunit_symtab *cust = start_symtab ("", NULL, 0);
11618
11619       /* Note: We don't assign tu_group->compunit_symtab yet because we're
11620          still initializing it, and our caller (a few levels up)
11621          process_full_type_unit still needs to know if this is the first
11622          time.  */
11623
11624       tu_group->num_symtabs = line_header->file_names.size ();
11625       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *,
11626                                    line_header->file_names.size ());
11627
11628       for (i = 0; i < line_header->file_names.size (); ++i)
11629         {
11630           file_entry &fe = line_header->file_names[i];
11631
11632           dwarf2_start_subfile (this, fe.name,
11633                                 fe.include_dir (line_header));
11634           buildsym_compunit *b = get_builder ();
11635           if (b->get_current_subfile ()->symtab == NULL)
11636             {
11637               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been
11638                  passed a file it has already seen.  So we can't
11639                  assume there's a simple mapping from
11640                  cu->line_header->file_names to subfiles, plus
11641                  cu->line_header->file_names may contain dups.  */
11642               b->get_current_subfile ()->symtab
11643                 = allocate_symtab (cust, b->get_current_subfile ()->name);
11644             }
11645
11646           fe.symtab = b->get_current_subfile ()->symtab;
11647           tu_group->symtabs[i] = fe.symtab;
11648         }
11649     }
11650   else
11651     {
11652       gdb_assert (m_builder == nullptr);
11653       struct compunit_symtab *cust = tu_group->compunit_symtab;
11654       m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
11655                        (COMPUNIT_OBJFILE (cust), "",
11656                         COMPUNIT_DIRNAME (cust),
11657                         compunit_language (cust),
11658                         0, cust));
11659
11660       for (i = 0; i < line_header->file_names.size (); ++i)
11661         {
11662           file_entry &fe = line_header->file_names[i];
11663
11664           fe.symtab = tu_group->symtabs[i];
11665         }
11666     }
11667
11668   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
11669      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
11670      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
11671      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
11672      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
11673 }
11674
11675 /* Process DW_TAG_type_unit.
11676    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
11677    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
11678    level sibling is there to provide context only.  */
11679
11680 static void
11681 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11682 {
11683   struct die_info *child_die;
11684
11685   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
11686
11687   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
11688      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
11689      is available for DW_AT_decl_file.  */
11690   cu->setup_type_unit_groups (die);
11691
11692   if (die->child != NULL)
11693     {
11694       child_die = die->child;
11695       while (child_die && child_die->tag)
11696         {
11697           process_die (child_die, cu);
11698           child_die = sibling_die (child_die);
11699         }
11700     }
11701 }
11702 \f
11703 /* DWO/DWP files.
11704
11705    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
11706    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
11707
11708    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
11709    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
11710    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
11711
11712 static hashval_t
11713 hash_dwo_file (const void *item)
11714 {
11715   const struct dwo_file *dwo_file = (const struct dwo_file *) item;
11716   hashval_t hash;
11717
11718   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
11719   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
11720     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
11721   return hash;
11722 }
11723
11724 static int
11725 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
11726 {
11727   const struct dwo_file *lhs = (const struct dwo_file *) item_lhs;
11728   const struct dwo_file *rhs = (const struct dwo_file *) item_rhs;
11729
11730   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
11731     return 0;
11732   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
11733     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
11734   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
11735 }
11736
11737 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
11738
11739 static htab_up
11740 allocate_dwo_file_hash_table (struct objfile *objfile)
11741 {
11742   auto delete_dwo_file = [] (void *item)
11743     {
11744       struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) item;
11745
11746       delete dwo_file;
11747     };
11748
11749   return htab_up (htab_create_alloc_ex (41,
11750                                         hash_dwo_file,
11751                                         eq_dwo_file,
11752                                         delete_dwo_file,
11753                                         &objfile->objfile_obstack,
11754                                         hashtab_obstack_allocate,
11755                                         dummy_obstack_deallocate));
11756 }
11757
11758 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
11759
11760 static void **
11761 lookup_dwo_file_slot (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
11762                       const char *dwo_name,
11763                       const char *comp_dir)
11764 {
11765   struct dwo_file find_entry;
11766   void **slot;
11767
11768   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
11769     dwarf2_per_objfile->dwo_files
11770       = allocate_dwo_file_hash_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
11771
11772   find_entry.dwo_name = dwo_name;
11773   find_entry.comp_dir = comp_dir;
11774   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files.get (), &find_entry,
11775                          INSERT);
11776
11777   return slot;
11778 }
11779
11780 static hashval_t
11781 hash_dwo_unit (const void *item)
11782 {
11783   const struct dwo_unit *dwo_unit = (const struct dwo_unit *) item;
11784
11785   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
11786   return dwo_unit->signature;
11787 }
11788
11789 static int
11790 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
11791 {
11792   const struct dwo_unit *lhs = (const struct dwo_unit *) item_lhs;
11793   const struct dwo_unit *rhs = (const struct dwo_unit *) item_rhs;
11794
11795   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
11796      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
11797      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
11798      and that's the rule for now.  */
11799   return lhs->signature == rhs->signature;
11800 }
11801
11802 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
11803    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
11804
11805 static htab_t
11806 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
11807 {
11808   /* Start out with a pretty small number.
11809      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
11810   return htab_create_alloc_ex (3,
11811                                hash_dwo_unit,
11812                                eq_dwo_unit,
11813                                NULL,
11814                                &objfile->objfile_obstack,
11815                                hashtab_obstack_allocate,
11816                                dummy_obstack_deallocate);
11817 }
11818
11819 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
11820
11821 struct create_dwo_cu_data
11822 {
11823   struct dwo_file *dwo_file;
11824   struct dwo_unit dwo_unit;
11825 };
11826
11827 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
11828
11829 static void
11830 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
11831                       const gdb_byte *info_ptr,
11832                       struct die_info *comp_unit_die,
11833                       int has_children,
11834                       void *datap)
11835 {
11836   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
11837   sect_offset sect_off = cu->per_cu->sect_off;
11838   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
11839   struct create_dwo_cu_data *data = (struct create_dwo_cu_data *) datap;
11840   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
11841   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
11842   struct attribute *attr;
11843
11844   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
11845   if (attr == NULL)
11846     {
11847       complaint (_("Dwarf Error: debug entry at offset %s is missing"
11848                    " its dwo_id [in module %s]"),
11849                  sect_offset_str (sect_off), dwo_file->dwo_name);
11850       return;
11851     }
11852
11853   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
11854   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
11855   dwo_unit->section = section;
11856   dwo_unit->sect_off = sect_off;
11857   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
11858
11859   if (dwarf_read_debug)
11860     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset %s, dwo_id %s\n",
11861                         sect_offset_str (sect_off),
11862                         hex_string (dwo_unit->signature));
11863 }
11864
11865 /* Create the dwo_units for the CUs in a DWO_FILE.
11866    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
11867
11868 static void
11869 create_cus_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
11870                        struct dwo_file &dwo_file, dwarf2_section_info &section,
11871                        htab_t &cus_htab)
11872 {
11873   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11874   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
11875
11876   dwarf2_read_section (objfile, &section);
11877   info_ptr = section.buffer;
11878
11879   if (info_ptr == NULL)
11880     return;
11881
11882   if (dwarf_read_debug)
11883     {
11884       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
11885                           get_section_name (&section),
11886                           get_section_file_name (&section));
11887     }
11888
11889   end_ptr = info_ptr + section.size;
11890   while (info_ptr < end_ptr)
11891     {
11892       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
11893       struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
11894       struct dwo_unit *dwo_unit;
11895       void **slot;
11896       sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - section.buffer);
11897
11898       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
11899               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
11900       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
11901       per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
11902       per_cu.is_debug_types = 0;
11903       per_cu.sect_off = sect_offset (info_ptr - section.buffer);
11904       per_cu.section = &section;
11905       create_dwo_cu_data.dwo_file = &dwo_file;
11906
11907       init_cutu_and_read_dies_no_follow (
11908           &per_cu, &dwo_file, create_dwo_cu_reader, &create_dwo_cu_data);
11909       info_ptr += per_cu.length;
11910
11911       // If the unit could not be parsed, skip it.
11912       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file == NULL)
11913         continue;
11914
11915       if (cus_htab == NULL)
11916         cus_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
11917
11918       dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
11919       *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
11920       slot = htab_find_slot (cus_htab, dwo_unit, INSERT);
11921       gdb_assert (slot != NULL);
11922       if (*slot != NULL)
11923         {
11924           const struct dwo_unit *dup_cu = (const struct dwo_unit *)*slot;
11925           sect_offset dup_sect_off = dup_cu->sect_off;
11926
11927           complaint (_("debug cu entry at offset %s is duplicate to"
11928                        " the entry at offset %s, signature %s"),
11929                      sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (dup_sect_off),
11930                      hex_string (dwo_unit->signature));
11931         }
11932       *slot = (void *)dwo_unit;
11933     }
11934 }
11935
11936 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
11937    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
11938
11939    DWP Version 1:
11940
11941    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
11942    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
11943    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
11944    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
11945    aligned at 8-byte boundaries in the file.
11946
11947    The index section header consists of:
11948
11949     V, 32 bit version number
11950     -, 32 bits unused
11951     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
11952     M, 32 bit number of slots in the hash table
11953
11954    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
11955
11956    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
11957    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
11958    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
11959    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
11960
11961    The parallel table begins immediately after the hash table
11962    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
11963    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
11964    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
11965    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
11966    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
11967
11968    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
11969    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
11970    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
11971    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
11972    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
11973    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
11974    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
11975
11976    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
11977    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
11978    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
11979
11980    ---
11981
11982    DWP Version 2:
11983
11984    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
11985    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
11986    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
11987    section.
11988
11989    Index Section Contents:
11990     Header
11991     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
11992     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
11993     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
11994     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
11995
11996    The index section header consists of:
11997
11998     V, 32 bit version number
11999     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
12000     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
12001     M, 32 bit number of slots in the hash table
12002
12003    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
12004
12005    The hash table has the same format as version 1.
12006    The parallel table of indices has the same format as version 1,
12007    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
12008    offsets and the table of section sizes.
12009
12010    The table of offsets begins immediately following the parallel table
12011    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
12012    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
12013    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
12014    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
12015    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
12016    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
12017    refer to that section.  The section identifiers are:
12018
12019     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
12020     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
12021     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
12022     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
12023     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
12024     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
12025     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
12026     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
12027
12028    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
12029    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
12030    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
12031    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
12032    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
12033    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
12034    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
12035    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
12036    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
12037    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
12038
12039    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
12040    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
12041    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
12042    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
12043
12044    ---
12045
12046    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
12047
12048    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
12049    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
12050
12051    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
12052    in the hash table is located as follows:
12053
12054    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
12055       the low-order k bits all set to 1.
12056
12057    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
12058
12059    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
12060       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
12061       terminate the search: the signature is not present in the table.
12062
12063    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
12064
12065    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
12066    to stop at an unused slot or find the match.  */
12067
12068 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
12069    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
12070    Returns NULL if there isn't one.
12071    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
12072
12073 static struct dwp_hash_table *
12074 create_dwp_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12075                        struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
12076 {
12077   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12078   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12079   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
12080   struct dwarf2_section_info *index;
12081   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
12082   struct dwp_hash_table *htab;
12083
12084   if (is_debug_types)
12085     index = &dwp_file->sections.tu_index;
12086   else
12087     index = &dwp_file->sections.cu_index;
12088
12089   if (dwarf2_section_empty_p (index))
12090     return NULL;
12091   dwarf2_read_section (objfile, index);
12092
12093   index_ptr = index->buffer;
12094   index_end = index_ptr + index->size;
12095
12096   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12097   index_ptr += 4;
12098   if (version == 2)
12099     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12100   else
12101     nr_columns = 0;
12102   index_ptr += 4;
12103   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12104   index_ptr += 4;
12105   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12106   index_ptr += 4;
12107
12108   if (version != 1 && version != 2)
12109     {
12110       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
12111                " [in module %s]"),
12112              pulongest (version), dwp_file->name);
12113     }
12114   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
12115     {
12116       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
12117                " is not power of 2 [in module %s]"),
12118              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
12119     }
12120
12121   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
12122   htab->version = version;
12123   htab->nr_columns = nr_columns;
12124   htab->nr_units = nr_units;
12125   htab->nr_slots = nr_slots;
12126   htab->hash_table = index_ptr;
12127   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
12128
12129   /* Exit early if the table is empty.  */
12130   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
12131       || (version == 2 && nr_columns == 0))
12132     {
12133       /* All must be zero.  */
12134       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
12135           || (version == 2 && nr_columns != 0))
12136         {
12137           complaint (_("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
12138                        " all zero [in modules %s]"),
12139                      dwp_file->name);
12140         }
12141       return htab;
12142     }
12143
12144   if (version == 1)
12145     {
12146       htab->section_pool.v1.indices =
12147         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
12148       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
12149          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
12150     }
12151   else
12152     {
12153       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
12154       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
12155       size_t sizeof_ids = sizeof (htab->section_pool.v2.section_ids);
12156       /* Reverse map for error checking.  */
12157       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
12158       int i;
12159
12160       if (nr_columns < 2)
12161         {
12162           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
12163                    " in section table [in module %s]"),
12164                  dwp_file->name);
12165         }
12166       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
12167         {
12168           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
12169                    " in section table [in module %s]"),
12170                  dwp_file->name);
12171         }
12172       memset (ids, 255, sizeof_ids);
12173       memset (ids_seen, 255, sizeof (ids_seen));
12174       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
12175         {
12176           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
12177
12178           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
12179             {
12180               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
12181                        " in section table [in module %s]"),
12182                      id, dwp_file->name);
12183             }
12184           if (ids_seen[id] != -1)
12185             {
12186               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
12187                        " id %d in section table [in module %s]"),
12188                      id, dwp_file->name);
12189             }
12190           ids_seen[id] = i;
12191           ids[i] = id;
12192         }
12193       /* Must have exactly one info or types section.  */
12194       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
12195            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
12196           != 1)
12197         {
12198           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
12199                    " DWO info/types section [in module %s]"),
12200                  dwp_file->name);
12201         }
12202       /* Must have an abbrev section.  */
12203       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
12204         {
12205           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
12206                    " section [in module %s]"),
12207                  dwp_file->name);
12208         }
12209       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
12210       htab->section_pool.v2.sizes =
12211         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
12212                                          * nr_units * nr_columns);
12213       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
12214                                           * nr_units * nr_columns))
12215           > index_end)
12216         {
12217           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
12218                    " [in module %s]"),
12219                  dwp_file->name);
12220         }
12221     }
12222
12223   return htab;
12224 }
12225
12226 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
12227
12228    This function is like the other "locate" section routines that are
12229    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
12230    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
12231
12232    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
12233
12234 static int
12235 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
12236                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
12237 {
12238   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
12239
12240   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
12241     {
12242       /* There can be only one.  */
12243       if (sections->abbrev.s.section != NULL)
12244         return 0;
12245       sections->abbrev.s.section = sectp;
12246       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
12247     }
12248   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
12249            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
12250     {
12251       /* There can be only one.  */
12252       if (sections->info_or_types.s.section != NULL)
12253         return 0;
12254       sections->info_or_types.s.section = sectp;
12255       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
12256     }
12257   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
12258     {
12259       /* There can be only one.  */
12260       if (sections->line.s.section != NULL)
12261         return 0;
12262       sections->line.s.section = sectp;
12263       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
12264     }
12265   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
12266     {
12267       /* There can be only one.  */
12268       if (sections->loc.s.section != NULL)
12269         return 0;
12270       sections->loc.s.section = sectp;
12271       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
12272     }
12273   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
12274     {
12275       /* There can be only one.  */
12276       if (sections->macinfo.s.section != NULL)
12277         return 0;
12278       sections->macinfo.s.section = sectp;
12279       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
12280     }
12281   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
12282     {
12283       /* There can be only one.  */
12284       if (sections->macro.s.section != NULL)
12285         return 0;
12286       sections->macro.s.section = sectp;
12287       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
12288     }
12289   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
12290     {
12291       /* There can be only one.  */
12292       if (sections->str_offsets.s.section != NULL)
12293         return 0;
12294       sections->str_offsets.s.section = sectp;
12295       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
12296     }
12297   else
12298     {
12299       /* No other kind of section is valid.  */
12300       return 0;
12301     }
12302
12303   return 1;
12304 }
12305
12306 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
12307    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
12308    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
12309    This is for DWP version 1 files.  */
12310
12311 static struct dwo_unit *
12312 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12313                            struct dwp_file *dwp_file,
12314                            uint32_t unit_index,
12315                            const char *comp_dir,
12316                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
12317 {
12318   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12319   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12320     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12321   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12322   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
12323   struct dwo_file *dwo_file;
12324   struct dwo_unit *dwo_unit;
12325   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
12326   void **dwo_file_slot;
12327   int i;
12328
12329   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
12330
12331   if (dwarf_read_debug)
12332     {
12333       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
12334                           kind,
12335                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
12336                           dwp_file->name);
12337     }
12338
12339   /* Fetch the sections of this DWO unit.
12340      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
12341      doesn't cause us to loop forever.  */
12342
12343 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
12344   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
12345    + 1 /* .debug_abbrev */ \
12346    + 1 /* .debug_line */ \
12347    + 1 /* .debug_loc */ \
12348    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
12349    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
12350    + 1 /* trailing zero */)
12351
12352   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
12353
12354   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
12355     {
12356       asection *sectp;
12357       uint32_t section_nr =
12358         read_4_bytes (dbfd,
12359                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
12360                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
12361
12362       if (section_nr == 0)
12363         break;
12364       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
12365         {
12366           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
12367                    " [in module %s]"),
12368                  dwp_file->name);
12369         }
12370
12371       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
12372       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
12373         {
12374           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
12375                    " [in module %s]"),
12376                  dwp_file->name);
12377         }
12378     }
12379
12380   if (i < 2
12381       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
12382       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
12383     {
12384       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
12385                " [in module %s]"),
12386              dwp_file->name);
12387     }
12388   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
12389     {
12390       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
12391                " [in module %s]"),
12392              dwp_file->name);
12393     }
12394
12395   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
12396      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
12397
12398      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
12399      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
12400      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
12401      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
12402      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
12403
12404   std::string virtual_dwo_name =
12405     string_printf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
12406                    get_section_id (&sections.abbrev),
12407                    get_section_id (&sections.line),
12408                    get_section_id (&sections.loc),
12409                    get_section_id (&sections.str_offsets));
12410   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
12411   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
12412                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12413                                         comp_dir);
12414   /* Create one if necessary.  */
12415   if (*dwo_file_slot == NULL)
12416     {
12417       if (dwarf_read_debug)
12418         {
12419           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
12420                               virtual_dwo_name.c_str ());
12421         }
12422       dwo_file = new struct dwo_file;
12423       dwo_file->dwo_name = obstack_strdup (&objfile->objfile_obstack,
12424                                            virtual_dwo_name);
12425       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12426       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
12427       dwo_file->sections.line = sections.line;
12428       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
12429       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
12430       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
12431       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
12432       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
12433       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
12434       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
12435          there's no need to record it in dwo_file.
12436          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
12437          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
12438          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
12439          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
12440          contents.  */
12441       *dwo_file_slot = dwo_file;
12442     }
12443   else
12444     {
12445       if (dwarf_read_debug)
12446         {
12447           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
12448                               virtual_dwo_name.c_str ());
12449         }
12450       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
12451     }
12452
12453   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
12454   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
12455   dwo_unit->signature = signature;
12456   dwo_unit->section =
12457     XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_section_info);
12458   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
12459   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
12460
12461   return dwo_unit;
12462 }
12463
12464 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
12465    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
12466    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
12467    of just that piece.  */
12468
12469 static struct dwarf2_section_info
12470 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12471                        struct dwarf2_section_info *section,
12472                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
12473 {
12474   struct dwarf2_section_info result;
12475   asection *sectp;
12476
12477   gdb_assert (section != NULL);
12478   gdb_assert (!section->is_virtual);
12479
12480   memset (&result, 0, sizeof (result));
12481   result.s.containing_section = section;
12482   result.is_virtual = true;
12483
12484   if (size == 0)
12485     return result;
12486
12487   sectp = get_section_bfd_section (section);
12488
12489   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
12490      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
12491      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
12492   if (sectp == NULL
12493       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
12494     {
12495       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
12496                " in section %s [in module %s]"),
12497              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
12498              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
12499     }
12500
12501   result.virtual_offset = offset;
12502   result.size = size;
12503   return result;
12504 }
12505
12506 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
12507    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
12508    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
12509    This is for DWP version 2 files.  */
12510
12511 static struct dwo_unit *
12512 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12513                            struct dwp_file *dwp_file,
12514                            uint32_t unit_index,
12515                            const char *comp_dir,
12516                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
12517 {
12518   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12519   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12520     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12521   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12522   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
12523   struct dwo_file *dwo_file;
12524   struct dwo_unit *dwo_unit;
12525   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
12526   void **dwo_file_slot;
12527   int i;
12528
12529   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
12530
12531   if (dwarf_read_debug)
12532     {
12533       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
12534                           kind,
12535                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
12536                           dwp_file->name);
12537     }
12538
12539   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
12540
12541   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
12542
12543   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
12544     {
12545       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
12546                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
12547                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
12548                                           + i)
12549                                          * sizeof (uint32_t)));
12550       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
12551                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
12552                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
12553                                         + i)
12554                                        * sizeof (uint32_t)));
12555
12556       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
12557         {
12558         case DW_SECT_INFO:
12559         case DW_SECT_TYPES:
12560           sections.info_or_types_offset = offset;
12561           sections.info_or_types_size = size;
12562           break;
12563         case DW_SECT_ABBREV:
12564           sections.abbrev_offset = offset;
12565           sections.abbrev_size = size;
12566           break;
12567         case DW_SECT_LINE:
12568           sections.line_offset = offset;
12569           sections.line_size = size;
12570           break;
12571         case DW_SECT_LOC:
12572           sections.loc_offset = offset;
12573           sections.loc_size = size;
12574           break;
12575         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
12576           sections.str_offsets_offset = offset;
12577           sections.str_offsets_size = size;
12578           break;
12579         case DW_SECT_MACINFO:
12580           sections.macinfo_offset = offset;
12581           sections.macinfo_size = size;
12582           break;
12583         case DW_SECT_MACRO:
12584           sections.macro_offset = offset;
12585           sections.macro_size = size;
12586           break;
12587         }
12588     }
12589
12590   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
12591      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
12592
12593      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
12594      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
12595      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
12596      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
12597      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
12598
12599   std::string virtual_dwo_name =
12600     string_printf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
12601                    (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
12602                    (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
12603                    (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
12604                    (long) (sections.str_offsets_size
12605                            ? sections.str_offsets_offset : 0));
12606   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
12607   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
12608                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12609                                         comp_dir);
12610   /* Create one if necessary.  */
12611   if (*dwo_file_slot == NULL)
12612     {
12613       if (dwarf_read_debug)
12614         {
12615           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
12616                               virtual_dwo_name.c_str ());
12617         }
12618       dwo_file = new struct dwo_file;
12619       dwo_file->dwo_name = obstack_strdup (&objfile->objfile_obstack,
12620                                            virtual_dwo_name);
12621       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12622       dwo_file->sections.abbrev =
12623         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.abbrev,
12624                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
12625       dwo_file->sections.line =
12626         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.line,
12627                                sections.line_offset, sections.line_size);
12628       dwo_file->sections.loc =
12629         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.loc,
12630                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
12631       dwo_file->sections.macinfo =
12632         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.macinfo,
12633                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
12634       dwo_file->sections.macro =
12635         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.macro,
12636                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
12637       dwo_file->sections.str_offsets =
12638         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile,
12639                                &dwp_file->sections.str_offsets,
12640                                sections.str_offsets_offset,
12641                                sections.str_offsets_size);
12642       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
12643       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
12644       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
12645          there's no need to record it in dwo_file.
12646          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
12647          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
12648          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
12649          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
12650          contents.  */
12651       *dwo_file_slot = dwo_file;
12652     }
12653   else
12654     {
12655       if (dwarf_read_debug)
12656         {
12657           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
12658                               virtual_dwo_name.c_str ());
12659         }
12660       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
12661     }
12662
12663   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
12664   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
12665   dwo_unit->signature = signature;
12666   dwo_unit->section =
12667     XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_section_info);
12668   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile,
12669                                               is_debug_types
12670                                               ? &dwp_file->sections.types
12671                                               : &dwp_file->sections.info,
12672                                               sections.info_or_types_offset,
12673                                               sections.info_or_types_size);
12674   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
12675
12676   return dwo_unit;
12677 }
12678
12679 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
12680    Returns NULL if the signature isn't found.  */
12681
12682 static struct dwo_unit *
12683 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12684                         struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
12685                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
12686 {
12687   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12688     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12689   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12690   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
12691   uint32_t hash = signature & mask;
12692   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
12693   unsigned int i;
12694   void **slot;
12695   struct dwo_unit find_dwo_cu;
12696
12697   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
12698   find_dwo_cu.signature = signature;
12699   slot = htab_find_slot (is_debug_types
12700                          ? dwp_file->loaded_tus
12701                          : dwp_file->loaded_cus,
12702                          &find_dwo_cu, INSERT);
12703
12704   if (*slot != NULL)
12705     return (struct dwo_unit *) *slot;
12706
12707   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
12708   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
12709     {
12710       ULONGEST signature_in_table;
12711
12712       signature_in_table =
12713         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
12714       if (signature_in_table == signature)
12715         {
12716           uint32_t unit_index =
12717             read_4_bytes (dbfd,
12718                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
12719
12720           if (dwp_file->version == 1)
12721             {
12722               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwarf2_per_objfile,
12723                                                  dwp_file, unit_index,
12724                                                  comp_dir, signature,
12725                                                  is_debug_types);
12726             }
12727           else
12728             {
12729               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwarf2_per_objfile,
12730                                                  dwp_file, unit_index,
12731                                                  comp_dir, signature,
12732                                                  is_debug_types);
12733             }
12734           return (struct dwo_unit *) *slot;
12735         }
12736       if (signature_in_table == 0)
12737         return NULL;
12738       hash = (hash + hash2) & mask;
12739     }
12740
12741   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
12742            " [in module %s]"),
12743          dwp_file->name);
12744 }
12745
12746 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
12747    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
12748    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
12749    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
12750    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
12751    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
12752    It will be searched before debug-file-directory.
12753    If successful, the file is added to the bfd include table of the
12754    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
12755    If unable to find/open the file, return NULL.
12756    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
12757
12758 static gdb_bfd_ref_ptr
12759 try_open_dwop_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12760                     const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
12761 {
12762   int desc;
12763   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
12764      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
12765      to debug_file_directory.  */
12766   const char *search_path;
12767   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
12768
12769   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> search_path_holder;
12770   if (search_cwd)
12771     {
12772       if (*debug_file_directory != '\0')
12773         {
12774           search_path_holder.reset (concat (".", dirname_separator_string,
12775                                             debug_file_directory,
12776                                             (char *) NULL));
12777           search_path = search_path_holder.get ();
12778         }
12779       else
12780         search_path = ".";
12781     }
12782   else
12783     search_path = debug_file_directory;
12784
12785   openp_flags flags = OPF_RETURN_REALPATH;
12786   if (is_dwp)
12787     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
12788
12789   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> absolute_name;
12790   desc = openp (search_path, flags, file_name,
12791                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
12792   if (desc < 0)
12793     return NULL;
12794
12795   gdb_bfd_ref_ptr sym_bfd (gdb_bfd_open (absolute_name.get (),
12796                                          gnutarget, desc));
12797   if (sym_bfd == NULL)
12798     return NULL;
12799   bfd_set_cacheable (sym_bfd.get (), 1);
12800
12801   if (!bfd_check_format (sym_bfd.get (), bfd_object))
12802     return NULL;
12803
12804   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
12805      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
12806      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
12807      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
12808   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd.get ());
12809
12810   return sym_bfd;
12811 }
12812
12813 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
12814    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
12815    The result is the bfd handle of the file.
12816    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
12817    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
12818    same as symfile_bfd_open.  */
12819
12820 static gdb_bfd_ref_ptr
12821 open_dwo_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12822                const char *file_name, const char *comp_dir)
12823 {
12824   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
12825     return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
12826                                0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
12827
12828   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
12829
12830   if (comp_dir != NULL)
12831     {
12832       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
12833                                   file_name, (char *) NULL);
12834
12835       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
12836          search path, which seems useful.  */
12837       gdb_bfd_ref_ptr abfd (try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile,
12838                                                 path_to_try,
12839                                                 0 /*is_dwp*/,
12840                                                 1 /*search_cwd*/));
12841       xfree (path_to_try);
12842       if (abfd != NULL)
12843         return abfd;
12844     }
12845
12846   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
12847      is a list of paths.  */
12848
12849   if (*debug_file_directory == '\0')
12850     return NULL;
12851
12852   return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
12853                              0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
12854 }
12855
12856 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
12857    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
12858
12859 static void
12860 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
12861 {
12862   struct dwo_sections *dwo_sections = (struct dwo_sections *) dwo_sections_ptr;
12863   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
12864
12865   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
12866     {
12867       dwo_sections->abbrev.s.section = sectp;
12868       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
12869     }
12870   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
12871     {
12872       dwo_sections->info.s.section = sectp;
12873       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
12874     }
12875   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
12876     {
12877       dwo_sections->line.s.section = sectp;
12878       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
12879     }
12880   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
12881     {
12882       dwo_sections->loc.s.section = sectp;
12883       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
12884     }
12885   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
12886     {
12887       dwo_sections->macinfo.s.section = sectp;
12888       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
12889     }
12890   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
12891     {
12892       dwo_sections->macro.s.section = sectp;
12893       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
12894     }
12895   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
12896     {
12897       dwo_sections->str.s.section = sectp;
12898       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
12899     }
12900   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
12901     {
12902       dwo_sections->str_offsets.s.section = sectp;
12903       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
12904     }
12905   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
12906     {
12907       struct dwarf2_section_info type_section;
12908
12909       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
12910       type_section.s.section = sectp;
12911       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
12912       dwo_sections->types.push_back (type_section);
12913     }
12914 }
12915
12916 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
12917    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
12918    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
12919
12920 static struct dwo_file *
12921 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
12922                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
12923 {
12924   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
12925
12926   gdb_bfd_ref_ptr dbfd = open_dwo_file (dwarf2_per_objfile, dwo_name, comp_dir);
12927   if (dbfd == NULL)
12928     {
12929       if (dwarf_read_debug)
12930         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
12931       return NULL;
12932     }
12933
12934   dwo_file_up dwo_file (new struct dwo_file);
12935   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
12936   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12937   dwo_file->dbfd = std::move (dbfd);
12938
12939   bfd_map_over_sections (dwo_file->dbfd.get (), dwarf2_locate_dwo_sections,
12940                          &dwo_file->sections);
12941
12942   create_cus_hash_table (dwarf2_per_objfile, *dwo_file, dwo_file->sections.info,
12943                          dwo_file->cus);
12944
12945   create_debug_types_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwo_file.get (),
12946                                  dwo_file->sections.types, dwo_file->tus);
12947
12948   if (dwarf_read_debug)
12949     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
12950
12951   return dwo_file.release ();
12952 }
12953
12954 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
12955    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
12956    we are interested in.  */
12957
12958 static void
12959 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
12960                                    void *dwp_file_ptr)
12961 {
12962   struct dwp_file *dwp_file = (struct dwp_file *) dwp_file_ptr;
12963   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
12964   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
12965
12966   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
12967      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
12968   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
12969   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
12970
12971   /* Look for specific sections that we need.  */
12972   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
12973     {
12974       dwp_file->sections.str.s.section = sectp;
12975       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
12976     }
12977   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
12978     {
12979       dwp_file->sections.cu_index.s.section = sectp;
12980       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
12981     }
12982   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
12983     {
12984       dwp_file->sections.tu_index.s.section = sectp;
12985       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
12986     }
12987 }
12988
12989 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
12990    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
12991    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
12992    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
12993
12994 static void
12995 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
12996 {
12997   struct dwp_file *dwp_file = (struct dwp_file *) dwp_file_ptr;
12998   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
12999   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
13000
13001   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
13002      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
13003   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
13004   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
13005
13006   /* Look for specific sections that we need.  */
13007   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
13008     {
13009       dwp_file->sections.abbrev.s.section = sectp;
13010       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
13011     }
13012   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
13013     {
13014       dwp_file->sections.info.s.section = sectp;
13015       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
13016     }
13017   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
13018     {
13019       dwp_file->sections.line.s.section = sectp;
13020       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
13021     }
13022   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
13023     {
13024       dwp_file->sections.loc.s.section = sectp;
13025       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
13026     }
13027   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
13028     {
13029       dwp_file->sections.macinfo.s.section = sectp;
13030       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
13031     }
13032   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
13033     {
13034       dwp_file->sections.macro.s.section = sectp;
13035       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
13036     }
13037   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
13038     {
13039       dwp_file->sections.str_offsets.s.section = sectp;
13040       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
13041     }
13042   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
13043     {
13044       dwp_file->sections.types.s.section = sectp;
13045       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
13046     }
13047 }
13048
13049 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13050
13051 static hashval_t
13052 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
13053 {
13054   const struct dwo_unit *dwo_unit = (const struct dwo_unit *) item;
13055
13056   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
13057   return dwo_unit->signature;
13058 }
13059
13060 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13061
13062 static int
13063 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
13064 {
13065   const struct dwo_unit *dua = (const struct dwo_unit *) a;
13066   const struct dwo_unit *dub = (const struct dwo_unit *) b;
13067
13068   return dua->signature == dub->signature;
13069 }
13070
13071 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13072
13073 static htab_t
13074 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
13075 {
13076   return htab_create_alloc_ex (3,
13077                                hash_dwp_loaded_cutus,
13078                                eq_dwp_loaded_cutus,
13079                                NULL,
13080                                &objfile->objfile_obstack,
13081                                hashtab_obstack_allocate,
13082                                dummy_obstack_deallocate);
13083 }
13084
13085 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
13086    The result is the bfd handle of the file.
13087    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
13088    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
13089    same as symfile_bfd_open.  */
13090
13091 static gdb_bfd_ref_ptr
13092 open_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
13093                const char *file_name)
13094 {
13095   gdb_bfd_ref_ptr abfd (try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
13096                                             1 /*is_dwp*/,
13097                                             1 /*search_cwd*/));
13098   if (abfd != NULL)
13099     return abfd;
13100
13101   /* Work around upstream bug 15652.
13102      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
13103      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
13104      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
13105      of the executable's path may have discarded the needed info.
13106      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
13107      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
13108      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
13109   if (*debug_file_directory != '\0')
13110     {
13111       /* Don't implicitly search the current directory here.
13112          If the user wants to search "." to handle this case,
13113          it must be added to debug-file-directory.  */
13114       return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile,
13115                                  lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
13116                                  0 /*search_cwd*/);
13117     }
13118
13119   return NULL;
13120 }
13121
13122 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
13123    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
13124    The result is NULL if it can't be found.  */
13125
13126 static std::unique_ptr<struct dwp_file>
13127 open_and_init_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
13128 {
13129   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13130
13131   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
13132      resolving.  */
13133
13134   /* If the objfile is a debug file, find the name of the real binary
13135      file and get the name of dwp file from there.  */
13136   std::string dwp_name;
13137   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink != NULL)
13138     {
13139       struct objfile *backlink = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
13140       const char *backlink_basename = lbasename (backlink->original_name);
13141
13142       dwp_name = ldirname (objfile->original_name) + SLASH_STRING + backlink_basename;
13143     }
13144   else
13145     dwp_name = objfile->original_name;
13146
13147   dwp_name += ".dwp";
13148
13149   gdb_bfd_ref_ptr dbfd (open_dwp_file (dwarf2_per_objfile, dwp_name.c_str ()));
13150   if (dbfd == NULL
13151       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
13152     {
13153       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
13154       dwp_name = objfile_name (objfile);
13155       dwp_name += ".dwp";
13156       dbfd = open_dwp_file (dwarf2_per_objfile, dwp_name.c_str ());
13157     }
13158
13159   if (dbfd == NULL)
13160     {
13161       if (dwarf_read_debug)
13162         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name.c_str ());
13163       return std::unique_ptr<dwp_file> ();
13164     }
13165
13166   const char *name = bfd_get_filename (dbfd.get ());
13167   std::unique_ptr<struct dwp_file> dwp_file
13168     (new struct dwp_file (name, std::move (dbfd)));
13169
13170   dwp_file->num_sections = elf_numsections (dwp_file->dbfd);
13171   dwp_file->elf_sections =
13172     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
13173                     dwp_file->num_sections, asection *);
13174
13175   bfd_map_over_sections (dwp_file->dbfd.get (),
13176                          dwarf2_locate_common_dwp_sections,
13177                          dwp_file.get ());
13178
13179   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwp_file.get (),
13180                                          0);
13181
13182   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwp_file.get (),
13183                                          1);
13184
13185   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
13186   if (dwp_file->cus && dwp_file->tus
13187       && dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
13188     {
13189       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
13190          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
13191          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
13192       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
13193                " TU version %s [in DWP file %s]"),
13194              pulongest (dwp_file->cus->version),
13195              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name.c_str ());
13196     }
13197
13198   if (dwp_file->cus)
13199     dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
13200   else if (dwp_file->tus)
13201     dwp_file->version = dwp_file->tus->version;
13202   else
13203     dwp_file->version = 2;
13204
13205   if (dwp_file->version == 2)
13206     bfd_map_over_sections (dwp_file->dbfd.get (),
13207                            dwarf2_locate_v2_dwp_sections,
13208                            dwp_file.get ());
13209
13210   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
13211   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
13212
13213   if (dwarf_read_debug)
13214     {
13215       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
13216       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13217                           "    %s CUs, %s TUs\n",
13218                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
13219                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
13220     }
13221
13222   return dwp_file;
13223 }
13224
13225 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
13226
13227 static struct dwp_file *
13228 get_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
13229 {
13230   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
13231     {
13232       dwarf2_per_objfile->dwp_file
13233         = open_and_init_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
13234       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
13235     }
13236   return dwarf2_per_objfile->dwp_file.get ();
13237 }
13238
13239 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
13240    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
13241    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
13242    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
13243    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
13244
13245    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
13246    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
13247    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
13248    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
13249    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
13250    for a DWO file.
13251
13252    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
13253    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
13254
13255 static struct dwo_unit *
13256 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
13257                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
13258                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
13259 {
13260   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_unit->dwarf2_per_objfile;
13261   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13262   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
13263   void **dwo_file_slot;
13264   struct dwo_file *dwo_file;
13265   struct dwp_file *dwp_file;
13266
13267   /* First see if there's a DWP file.
13268      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
13269      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
13270      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
13271
13272   dwp_file = get_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
13273   if (dwp_file != NULL)
13274     {
13275       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
13276         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
13277
13278       if (dwp_htab != NULL)
13279         {
13280           struct dwo_unit *dwo_cutu =
13281             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwarf2_per_objfile, dwp_file, comp_dir,
13282                                     signature, is_debug_types);
13283
13284           if (dwo_cutu != NULL)
13285             {
13286               if (dwarf_read_debug)
13287                 {
13288                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13289                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
13290                                       kind, hex_string (signature),
13291                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
13292                 }
13293               return dwo_cutu;
13294             }
13295         }
13296     }
13297   else
13298     {
13299       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
13300
13301       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
13302                                             dwo_name, comp_dir);
13303       if (*dwo_file_slot == NULL)
13304         {
13305           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
13306           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
13307         }
13308       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
13309       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
13310
13311       if (dwo_file != NULL)
13312         {
13313           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
13314
13315           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
13316             {
13317               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
13318
13319               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
13320               find_dwo_cutu.signature = signature;
13321               dwo_cutu
13322                 = (struct dwo_unit *) htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
13323             }
13324           else if (!is_debug_types && dwo_file->cus)
13325             {
13326               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
13327
13328               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
13329               find_dwo_cutu.signature = signature;
13330               dwo_cutu = (struct dwo_unit *)htab_find (dwo_file->cus,
13331                                                        &find_dwo_cutu);
13332             }
13333
13334           if (dwo_cutu != NULL)
13335             {
13336               if (dwarf_read_debug)
13337                 {
13338                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
13339                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
13340                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
13341                 }
13342               return dwo_cutu;
13343             }
13344         }
13345     }
13346
13347   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
13348      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
13349      correctly to find the file.  */
13350
13351   if (dwarf_read_debug)
13352     {
13353       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
13354                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
13355     }
13356
13357   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
13358      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
13359   {
13360     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
13361        better diagnose the problem.  */
13362     std::string dwp_text;
13363
13364     if (dwp_file != NULL)
13365       dwp_text = string_printf (" [in DWP file %s]",
13366                                 lbasename (dwp_file->name));
13367
13368     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset %s"
13369                " [in module %s]"),
13370              kind, dwo_name, hex_string (signature),
13371              dwp_text.c_str (),
13372              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
13373              sect_offset_str (this_unit->sect_off), objfile_name (objfile));
13374   }
13375   return NULL;
13376 }
13377
13378 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
13379    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
13380
13381 static struct dwo_unit *
13382 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
13383                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
13384                       ULONGEST signature)
13385 {
13386   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
13387 }
13388
13389 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
13390    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
13391
13392 static struct dwo_unit *
13393 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
13394                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
13395 {
13396   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
13397 }
13398
13399 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
13400
13401 static int
13402 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
13403 {
13404   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
13405   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
13406   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
13407   struct signatured_type *sig_type =
13408     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
13409
13410   if (sig_type != NULL)
13411     {
13412       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
13413
13414       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
13415          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
13416          while processing PER_CU.  */
13417       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
13418         load_full_type_unit (sig_cu);
13419       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
13420     }
13421
13422   return 1;
13423 }
13424
13425 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
13426    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
13427    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
13428    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
13429
13430 static void
13431 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
13432 {
13433   struct dwo_unit *dwo_unit;
13434   struct dwo_file *dwo_file;
13435
13436   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
13437   gdb_assert (get_dwp_file (per_cu->dwarf2_per_objfile) == NULL);
13438   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
13439
13440   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
13441   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
13442
13443   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
13444   if (dwo_file->tus != NULL)
13445     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
13446 }
13447
13448 /* Read in various DIEs.  */
13449
13450 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
13451    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
13452    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
13453    current DIE.  */
13454
13455 static void
13456 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13457 {
13458   struct die_info *child_die;
13459   sect_offset *offsetp;
13460   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
13461   struct die_info *origin_die;
13462   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
13463   struct die_info *origin_child_die;
13464   struct attribute *attr;
13465   struct dwarf2_cu *origin_cu;
13466   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
13467
13468   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
13469   if (!attr)
13470     return;
13471
13472   /* Note that following die references may follow to a die in a
13473      different cu.  */
13474
13475   origin_cu = cu;
13476   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
13477
13478   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
13479      symbols in.  */
13480   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
13481   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
13482
13483   if (die->tag != origin_die->tag
13484       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
13485            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
13486     complaint (_("DIE %s and its abstract origin %s have different tags"),
13487                sect_offset_str (die->sect_off),
13488                sect_offset_str (origin_die->sect_off));
13489
13490   std::vector<sect_offset> offsets;
13491
13492   for (child_die = die->child;
13493        child_die && child_die->tag;
13494        child_die = sibling_die (child_die))
13495     {
13496       struct die_info *child_origin_die;
13497       struct dwarf2_cu *child_origin_cu;
13498
13499       /* We are trying to process concrete instance entries:
13500          DW_TAG_call_site DIEs indeed have a DW_AT_abstract_origin tag, but
13501          it's not relevant to our analysis here. i.e. detecting DIEs that are
13502          present in the abstract instance but not referenced in the concrete
13503          one.  */
13504       if (child_die->tag == DW_TAG_call_site
13505           || child_die->tag == DW_TAG_GNU_call_site)
13506         continue;
13507
13508       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
13509          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
13510          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
13511          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
13512          40573).  */
13513       child_origin_die = child_die;
13514       child_origin_cu = cu;
13515       while (1)
13516         {
13517           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
13518                               child_origin_cu);
13519           if (attr == NULL)
13520             break;
13521           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
13522                                              &child_origin_cu);
13523         }
13524
13525       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
13526          counterpart may exist.  */
13527       if (child_origin_die != child_die)
13528         {
13529           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
13530               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
13531                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
13532             complaint (_("Child DIE %s and its abstract origin %s have "
13533                          "different tags"),
13534                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
13535                        sect_offset_str (child_origin_die->sect_off));
13536           if (child_origin_die->parent != origin_die)
13537             complaint (_("Child DIE %s and its abstract origin %s have "
13538                          "different parents"),
13539                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
13540                        sect_offset_str (child_origin_die->sect_off));
13541           else
13542             offsets.push_back (child_origin_die->sect_off);
13543         }
13544     }
13545   std::sort (offsets.begin (), offsets.end ());
13546   sect_offset *offsets_end = offsets.data () + offsets.size ();
13547   for (offsetp = offsets.data () + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
13548     if (offsetp[-1] == *offsetp)
13549       complaint (_("Multiple children of DIE %s refer "
13550                    "to DIE %s as their abstract origin"),
13551                  sect_offset_str (die->sect_off), sect_offset_str (*offsetp));
13552
13553   offsetp = offsets.data ();
13554   origin_child_die = origin_die->child;
13555   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
13556     {
13557       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
13558       while (offsetp < offsets_end
13559              && *offsetp < origin_child_die->sect_off)
13560         offsetp++;
13561       if (offsetp >= offsets_end
13562           || *offsetp > origin_child_die->sect_off)
13563         {
13564           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
13565              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
13566              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
13567              PR 16581.  */
13568           if (!origin_child_die->in_process)
13569             process_die (origin_child_die, origin_cu);
13570         }
13571       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
13572     }
13573   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
13574 }
13575
13576 static void
13577 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13578 {
13579   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13580   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13581   struct context_stack *newobj;
13582   CORE_ADDR lowpc;
13583   CORE_ADDR highpc;
13584   struct die_info *child_die;
13585   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
13586   const char *name;
13587   CORE_ADDR baseaddr;
13588   struct block *block;
13589   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
13590   std::vector<struct symbol *> template_args;
13591   struct template_symbol *templ_func = NULL;
13592
13593   if (inlined_func)
13594     {
13595       /* If we do not have call site information, we can't show the
13596          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
13597          only use the scope for local variables.  */
13598       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
13599       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
13600       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
13601         {
13602           read_lexical_block_scope (die, cu);
13603           return;
13604         }
13605     }
13606
13607   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13608
13609   name = dwarf2_name (die, cu);
13610
13611   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
13612      illegal according to the DWARF standard.  */
13613   if (name == NULL)
13614     {
13615       complaint (_("missing name for subprogram DIE at %s"),
13616                  sect_offset_str (die->sect_off));
13617       return;
13618     }
13619
13620   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
13621   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL)
13622       <= PC_BOUNDS_INVALID)
13623     {
13624       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
13625       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
13626         complaint (_("cannot get low and high bounds "
13627                      "for subprogram DIE at %s"),
13628                    sect_offset_str (die->sect_off));
13629       return;
13630     }
13631
13632   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
13633   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
13634
13635   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
13636      different sort of symbol.  */
13637   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
13638     {
13639       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13640           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13641         {
13642           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
13643           templ_func->subclass = SYMBOL_TEMPLATE;
13644           break;
13645         }
13646     }
13647
13648   newobj = cu->get_builder ()->push_context (0, lowpc);
13649   newobj->name = new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu,
13650                              (struct symbol *) templ_func);
13651
13652   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_main_subprogram, cu))
13653     set_objfile_main_name (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (newobj->name),
13654                            cu->language);
13655
13656   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
13657      it.  */
13658   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
13659   if (attr)
13660     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, newobj->name, cu, 1);
13661
13662   /* If there is a location for the static link, record it.  */
13663   newobj->static_link = NULL;
13664   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_static_link, cu);
13665   if (attr)
13666     {
13667       newobj->static_link
13668         = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dynamic_prop);
13669       attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, newobj->static_link,
13670                             dwarf2_per_cu_addr_type (cu->per_cu));
13671     }
13672
13673   cu->list_in_scope = cu->get_builder ()->get_local_symbols ();
13674
13675   if (die->child != NULL)
13676     {
13677       child_die = die->child;
13678       while (child_die && child_die->tag)
13679         {
13680           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13681               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13682             {
13683               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13684
13685               if (arg != NULL)
13686                 template_args.push_back (arg);
13687             }
13688           else
13689             process_die (child_die, cu);
13690           child_die = sibling_die (child_die);
13691         }
13692     }
13693
13694   inherit_abstract_dies (die, cu);
13695
13696   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
13697      directives from the context of the specification DIE.  See the
13698      comment in determine_prefix.  */
13699   if (cu->language == language_cplus
13700       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
13701     {
13702       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
13703       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
13704
13705       while (spec_die)
13706         {
13707           child_die = spec_die->child;
13708           while (child_die && child_die->tag)
13709             {
13710               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
13711                 process_die (child_die, spec_cu);
13712               child_die = sibling_die (child_die);
13713             }
13714
13715           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
13716              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
13717           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
13718         }
13719     }
13720
13721   struct context_stack cstk = cu->get_builder ()->pop_context ();
13722   /* Make a block for the local symbols within.  */
13723   block = cu->get_builder ()->finish_block (cstk.name, cstk.old_blocks,
13724                                      cstk.static_link, lowpc, highpc);
13725
13726   /* For C++, set the block's scope.  */
13727   if ((cu->language == language_cplus
13728        || cu->language == language_fortran
13729        || cu->language == language_d
13730        || cu->language == language_rust)
13731       && cu->processing_has_namespace_info)
13732     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
13733                      &objfile->objfile_obstack);
13734
13735   /* If we have address ranges, record them.  */
13736   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
13737
13738   gdbarch_make_symbol_special (gdbarch, cstk.name, objfile);
13739
13740   /* Attach template arguments to function.  */
13741   if (!template_args.empty ())
13742     {
13743       gdb_assert (templ_func != NULL);
13744
13745       templ_func->n_template_arguments = template_args.size ();
13746       templ_func->template_arguments
13747         = XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol *,
13748                      templ_func->n_template_arguments);
13749       memcpy (templ_func->template_arguments,
13750               template_args.data (),
13751               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
13752
13753       /* Make sure that the symtab is set on the new symbols.  Even
13754          though they don't appear in this symtab directly, other parts
13755          of gdb assume that symbols do, and this is reasonably
13756          true.  */
13757       for (symbol *sym : template_args)
13758         symbol_set_symtab (sym, symbol_symtab (templ_func));
13759     }
13760
13761   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
13762      a function declares a class that has methods).  This means that
13763      when we finish processing a function scope, we may need to go
13764      back to building a containing block's symbol lists.  */
13765   *cu->get_builder ()->get_local_symbols () = cstk.locals;
13766   cu->get_builder ()->set_local_using_directives (cstk.local_using_directives);
13767
13768   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
13769      symbols go in the file symbol list.  */
13770   if (cu->get_builder ()->outermost_context_p ())
13771     cu->list_in_scope = cu->get_builder ()->get_file_symbols ();
13772 }
13773
13774 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
13775    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
13776
13777 static void
13778 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13779 {
13780   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13781   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13782   CORE_ADDR lowpc, highpc;
13783   struct die_info *child_die;
13784   CORE_ADDR baseaddr;
13785
13786   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13787
13788   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
13789   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
13790      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
13791      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
13792      describe ranges.  */
13793   switch (dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
13794     {
13795     case PC_BOUNDS_NOT_PRESENT:
13796       /* DW_TAG_lexical_block has no attributes, process its children as if
13797          there was no wrapping by that DW_TAG_lexical_block.
13798          GCC does no longer produces such DWARF since GCC r224161.  */
13799       for (child_die = die->child;
13800            child_die != NULL && child_die->tag;
13801            child_die = sibling_die (child_die))
13802         process_die (child_die, cu);
13803       return;
13804     case PC_BOUNDS_INVALID:
13805       return;
13806     }
13807   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
13808   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
13809
13810   cu->get_builder ()->push_context (0, lowpc);
13811   if (die->child != NULL)
13812     {
13813       child_die = die->child;
13814       while (child_die && child_die->tag)
13815         {
13816           process_die (child_die, cu);
13817           child_die = sibling_die (child_die);
13818         }
13819     }
13820   inherit_abstract_dies (die, cu);
13821   struct context_stack cstk = cu->get_builder ()->pop_context ();
13822
13823   if (*cu->get_builder ()->get_local_symbols () != NULL
13824       || (*cu->get_builder ()->get_local_using_directives ()) != NULL)
13825     {
13826       struct block *block
13827         = cu->get_builder ()->finish_block (0, cstk.old_blocks, NULL,
13828                                      cstk.start_addr, highpc);
13829
13830       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
13831          do here, means that recording a parent's ranges entails
13832          walking across all its children's ranges as they appear in
13833          the address map, which is quadratic behavior.
13834
13835          It would be nicer to record the parent's ranges before
13836          traversing its children, simply overriding whatever you find
13837          there.  But since we don't even decide whether to create a
13838          block until after we've traversed its children, that's hard
13839          to do.  */
13840       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
13841     }
13842   *cu->get_builder ()->get_local_symbols () = cstk.locals;
13843   cu->get_builder ()->set_local_using_directives (cstk.local_using_directives);
13844 }
13845
13846 /* Read in DW_TAG_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
13847
13848 static void
13849 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13850 {
13851   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13852   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13853   CORE_ADDR pc, baseaddr;
13854   struct attribute *attr;
13855   struct call_site *call_site, call_site_local;
13856   void **slot;
13857   int nparams;
13858   struct die_info *child_die;
13859
13860   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13861
13862   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_return_pc, cu);
13863   if (attr == NULL)
13864     {
13865       /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias
13866          for DW_AT_call_return_pc.  */
13867       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
13868     }
13869   if (!attr)
13870     {
13871       complaint (_("missing DW_AT_call_return_pc for DW_TAG_call_site "
13872                    "DIE %s [in module %s]"),
13873                  sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
13874       return;
13875     }
13876   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
13877   pc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pc);
13878
13879   if (cu->call_site_htab == NULL)
13880     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
13881                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
13882                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
13883   call_site_local.pc = pc;
13884   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
13885   if (*slot != NULL)
13886     {
13887       complaint (_("Duplicate PC %s for DW_TAG_call_site "
13888                    "DIE %s [in module %s]"),
13889                  paddress (gdbarch, pc), sect_offset_str (die->sect_off),
13890                  objfile_name (objfile));
13891       return;
13892     }
13893
13894   /* Count parameters at the caller.  */
13895
13896   nparams = 0;
13897   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
13898        child_die = sibling_die (child_die))
13899     {
13900       if (child_die->tag != DW_TAG_call_site_parameter
13901           && child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
13902         {
13903           complaint (_("Tag %d is not DW_TAG_call_site_parameter in "
13904                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
13905                      child_die->tag, sect_offset_str (child_die->sect_off),
13906                      objfile_name (objfile));
13907           continue;
13908         }
13909
13910       nparams++;
13911     }
13912
13913   call_site
13914     = ((struct call_site *)
13915        obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13916                       sizeof (*call_site)
13917                       + (sizeof (*call_site->parameter) * (nparams - 1))));
13918   *slot = call_site;
13919   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
13920   call_site->pc = pc;
13921
13922   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_call_tail_call, cu)
13923       || dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
13924     {
13925       struct die_info *func_die;
13926
13927       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
13928       for (func_die = die->parent;
13929            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
13930            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
13931            func_die = func_die->parent);
13932
13933       /* DW_AT_call_all_calls is a superset
13934          of DW_AT_call_all_tail_calls.  */
13935       if (func_die
13936           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_call_all_calls, cu)
13937           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
13938           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_call_all_tail_calls, cu)
13939           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
13940         {
13941           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
13942              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
13943              both the initial caller containing the real return address PC and
13944              the final callee containing the current PC of a chain of tail
13945              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
13946              function candidate for a virtual tail call frame searched via
13947              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
13948              determined unambiguously.  */
13949         }
13950       else
13951         {
13952           struct type *func_type = NULL;
13953
13954           if (func_die)
13955             func_type = get_die_type (func_die, cu);
13956           if (func_type != NULL)
13957             {
13958               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
13959
13960               /* Enlist this call site to the function.  */
13961               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
13962               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
13963             }
13964           else
13965             complaint (_("Cannot find function owning DW_TAG_call_site "
13966                          "DIE %s [in module %s]"),
13967                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
13968         }
13969     }
13970
13971   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_target, cu);
13972   if (attr == NULL)
13973     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
13974   if (attr == NULL)
13975     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_origin, cu);
13976   if (attr == NULL)
13977     {
13978       /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias for DW_AT_call_origin.  */
13979       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
13980     }
13981   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
13982   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
13983     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
13984   else if (attr_form_is_block (attr))
13985     {
13986       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
13987
13988       dlbaton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
13989       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
13990       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
13991       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
13992
13993       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
13994     }
13995   else if (attr_form_is_ref (attr))
13996     {
13997       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
13998       struct die_info *target_die;
13999
14000       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14001       gdb_assert (target_cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile == objfile);
14002       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
14003         {
14004           const char *target_physname;
14005
14006           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
14007           target_physname = dw2_linkage_name (target_die, target_cu);
14008           if (target_physname == NULL)
14009             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
14010           if (target_physname == NULL)
14011             complaint (_("DW_AT_call_target target DIE has invalid "
14012                          "physname, for referencing DIE %s [in module %s]"),
14013                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14014           else
14015             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
14016         }
14017       else
14018         {
14019           CORE_ADDR lowpc;
14020
14021           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
14022           if (dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL)
14023               <= PC_BOUNDS_INVALID)
14024             complaint (_("DW_AT_call_target target DIE has invalid "
14025                          "low pc, for referencing DIE %s [in module %s]"),
14026                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14027           else
14028             {
14029               lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
14030               SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc);
14031             }
14032         }
14033     }
14034   else
14035     complaint (_("DW_TAG_call_site DW_AT_call_target is neither "
14036                  "block nor reference, for DIE %s [in module %s]"),
14037                sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14038
14039   call_site->per_cu = cu->per_cu;
14040
14041   for (child_die = die->child;
14042        child_die && child_die->tag;
14043        child_die = sibling_die (child_die))
14044     {
14045       struct call_site_parameter *parameter;
14046       struct attribute *loc, *origin;
14047
14048       if (child_die->tag != DW_TAG_call_site_parameter
14049           && child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
14050         {
14051           /* Already printed the complaint above.  */
14052           continue;
14053         }
14054
14055       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
14056       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
14057
14058       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
14059          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
14060          register is contained in DW_AT_call_value.  */
14061
14062       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
14063       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_parameter, cu);
14064       if (origin == NULL)
14065         {
14066           /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias
14067              for DW_AT_call_parameter.  */
14068           origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
14069         }
14070       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
14071         {
14072           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
14073
14074           sect_offset sect_off
14075             = (sect_offset) dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
14076           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
14077             {
14078               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
14079                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
14080                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
14081               complaint (_("DW_AT_call_parameter offset is not in CU for "
14082                            "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14083                          sect_offset_str (child_die->sect_off),
14084                          objfile_name (objfile));
14085               continue;
14086             }
14087           parameter->u.param_cu_off
14088             = (cu_offset) (sect_off - cu->header.sect_off);
14089         }
14090       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
14091         {
14092           complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
14093                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14094                      sect_offset_str (child_die->sect_off), objfile_name (objfile));
14095           continue;
14096         }
14097       else
14098         {
14099           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
14100             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
14101           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
14102             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
14103           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
14104                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
14105                                              &parameter->u.fb_offset))
14106             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
14107           else
14108             {
14109               complaint (_("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
14110                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
14111                            "DW_TAG_call_site child DIE %s "
14112                            "[in module %s]"),
14113                          sect_offset_str (child_die->sect_off),
14114                          objfile_name (objfile));
14115               continue;
14116             }
14117         }
14118
14119       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_value, cu);
14120       if (attr == NULL)
14121         attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
14122       if (!attr_form_is_block (attr))
14123         {
14124           complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_call_value for "
14125                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14126                      sect_offset_str (child_die->sect_off),
14127                      objfile_name (objfile));
14128           continue;
14129         }
14130       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
14131       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
14132
14133       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
14134       parameter->data_value = NULL;
14135       parameter->data_value_size = 0;
14136       call_site->parameter_count++;
14137
14138       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_data_value, cu);
14139       if (attr == NULL)
14140         attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
14141       if (attr)
14142         {
14143           if (!attr_form_is_block (attr))
14144             complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_call_data_value for "
14145                          "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14146                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
14147                        objfile_name (objfile));
14148           else
14149             {
14150               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
14151               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
14152             }
14153         }
14154     }
14155 }
14156
14157 /* Helper function for read_variable.  If DIE represents a virtual
14158    table, then return the type of the concrete object that is
14159    associated with the virtual table.  Otherwise, return NULL.  */
14160
14161 static struct type *
14162 rust_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14163 {
14164   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
14165   if (attr == NULL)
14166     return NULL;
14167
14168   /* Find the type DIE.  */
14169   struct die_info *type_die = NULL;
14170   struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
14171
14172   if (attr_form_is_ref (attr))
14173     type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
14174   if (type_die == NULL)
14175     return NULL;
14176
14177   if (dwarf2_attr (type_die, DW_AT_containing_type, type_cu) == NULL)
14178     return NULL;
14179   return die_containing_type (type_die, type_cu);
14180 }
14181
14182 /* Read a variable (DW_TAG_variable) DIE and create a new symbol.  */
14183
14184 static void
14185 read_variable (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14186 {
14187   struct rust_vtable_symbol *storage = NULL;
14188
14189   if (cu->language == language_rust)
14190     {
14191       struct type *containing_type = rust_containing_type (die, cu);
14192
14193       if (containing_type != NULL)
14194         {
14195           struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14196
14197           storage = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
14198                                     struct rust_vtable_symbol);
14199           initialize_objfile_symbol (storage);
14200           storage->concrete_type = containing_type;
14201           storage->subclass = SYMBOL_RUST_VTABLE;
14202         }
14203     }
14204
14205   struct symbol *res = new_symbol (die, NULL, cu, storage);
14206   struct attribute *abstract_origin
14207     = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
14208   struct attribute *loc = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
14209   if (res == NULL && loc && abstract_origin)
14210     {
14211       /* We have a variable without a name, but with a location and an abstract
14212          origin.  This may be a concrete instance of an abstract variable
14213          referenced from an DW_OP_GNU_variable_value, so save it to find it back
14214          later.  */
14215       struct dwarf2_cu *origin_cu = cu;
14216       struct die_info *origin_die
14217         = follow_die_ref (die, abstract_origin, &origin_cu);
14218       dwarf2_per_objfile *dpo = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14219       dpo->abstract_to_concrete[origin_die->sect_off].push_back (die->sect_off);
14220     }
14221 }
14222
14223 /* Call CALLBACK from DW_AT_ranges attribute value OFFSET
14224    reading .debug_rnglists.
14225    Callback's type should be:
14226     void (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14227    Return true if the attributes are present and valid, otherwise,
14228    return false.  */
14229
14230 template <typename Callback>
14231 static bool
14232 dwarf2_rnglists_process (unsigned offset, struct dwarf2_cu *cu,
14233                          Callback &&callback)
14234 {
14235   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14236     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14237   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14238   bfd *obfd = objfile->obfd;
14239   /* Base address selection entry.  */
14240   CORE_ADDR base;
14241   int found_base;
14242   const gdb_byte *buffer;
14243   CORE_ADDR baseaddr;
14244   bool overflow = false;
14245
14246   found_base = cu->base_known;
14247   base = cu->base_address;
14248
14249   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->rnglists);
14250   if (offset >= dwarf2_per_objfile->rnglists.size)
14251     {
14252       complaint (_("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
14253                  offset);
14254       return false;
14255     }
14256   buffer = dwarf2_per_objfile->rnglists.buffer + offset;
14257
14258   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
14259
14260   while (1)
14261     {
14262       /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
14263       CORE_ADDR range_beginning = 0, range_end = 0;
14264       const gdb_byte *buf_end = (dwarf2_per_objfile->rnglists.buffer
14265                                  + dwarf2_per_objfile->rnglists.size);
14266       unsigned int bytes_read;
14267
14268       if (buffer == buf_end)
14269         {
14270           overflow = true;
14271           break;
14272         }
14273       const auto rlet = static_cast<enum dwarf_range_list_entry>(*buffer++);
14274       switch (rlet)
14275         {
14276         case DW_RLE_end_of_list:
14277           break;
14278         case DW_RLE_base_address:
14279           if (buffer + cu->header.addr_size > buf_end)
14280             {
14281               overflow = true;
14282               break;
14283             }
14284           base = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14285           found_base = 1;
14286           buffer += bytes_read;
14287           break;
14288         case DW_RLE_start_length:
14289           if (buffer + cu->header.addr_size > buf_end)
14290             {
14291               overflow = true;
14292               break;
14293             }
14294           range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14295           buffer += bytes_read;
14296           range_end = (range_beginning
14297                        + read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read));
14298           buffer += bytes_read;
14299           if (buffer > buf_end)
14300             {
14301               overflow = true;
14302               break;
14303             }
14304           break;
14305         case DW_RLE_offset_pair:
14306           range_beginning = read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read);
14307           buffer += bytes_read;
14308           if (buffer > buf_end)
14309             {
14310               overflow = true;
14311               break;
14312             }
14313           range_end = read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read);
14314           buffer += bytes_read;
14315           if (buffer > buf_end)
14316             {
14317               overflow = true;
14318               break;
14319             }
14320           break;
14321         case DW_RLE_start_end:
14322           if (buffer + 2 * cu->header.addr_size > buf_end)
14323             {
14324               overflow = true;
14325               break;
14326             }
14327           range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14328           buffer += bytes_read;
14329           range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14330           buffer += bytes_read;
14331           break;
14332         default:
14333           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (no base address)"));
14334           return false;
14335         }
14336       if (rlet == DW_RLE_end_of_list || overflow)
14337         break;
14338       if (rlet == DW_RLE_base_address)
14339         continue;
14340
14341       if (!found_base)
14342         {
14343           /* We have no valid base address for the ranges
14344              data.  */
14345           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (no base address)"));
14346           return false;
14347         }
14348
14349       if (range_beginning > range_end)
14350         {
14351           /* Inverted range entries are invalid.  */
14352           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (inverted range)"));
14353           return false;
14354         }
14355
14356       /* Empty range entries have no effect.  */
14357       if (range_beginning == range_end)
14358         continue;
14359
14360       range_beginning += base;
14361       range_end += base;
14362
14363       /* A not-uncommon case of bad debug info.
14364          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
14365       if (range_beginning + baseaddr == 0
14366           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14367         {
14368           complaint (_(".debug_rnglists entry has start address of zero"
14369                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
14370           continue;
14371         }
14372
14373       callback (range_beginning, range_end);
14374     }
14375
14376   if (overflow)
14377     {
14378       complaint (_("Offset %d is not terminated "
14379                    "for DW_AT_ranges attribute"),
14380                  offset);
14381       return false;
14382     }
14383
14384   return true;
14385 }
14386
14387 /* Call CALLBACK from DW_AT_ranges attribute value OFFSET reading .debug_ranges.
14388    Callback's type should be:
14389     void (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14390    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.  */
14391
14392 template <typename Callback>
14393 static int
14394 dwarf2_ranges_process (unsigned offset, struct dwarf2_cu *cu,
14395                        Callback &&callback)
14396 {
14397   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14398       = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14399   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14400   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14401   bfd *obfd = objfile->obfd;
14402   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
14403   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
14404   /* Base address selection entry.  */
14405   CORE_ADDR base;
14406   int found_base;
14407   unsigned int dummy;
14408   const gdb_byte *buffer;
14409   CORE_ADDR baseaddr;
14410
14411   if (cu_header->version >= 5)
14412     return dwarf2_rnglists_process (offset, cu, callback);
14413
14414   found_base = cu->base_known;
14415   base = cu->base_address;
14416
14417   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
14418   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
14419     {
14420       complaint (_("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
14421                  offset);
14422       return 0;
14423     }
14424   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
14425
14426   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
14427
14428   while (1)
14429     {
14430       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
14431
14432       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
14433       buffer += addr_size;
14434       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
14435       buffer += addr_size;
14436       offset += 2 * addr_size;
14437
14438       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
14439       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
14440         /* Found the end of list entry.  */
14441         break;
14442
14443       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
14444          The first is the largest possible address, the second is
14445          the base address.  Check for a base address here.  */
14446       if ((range_beginning & mask) == mask)
14447         {
14448           /* If we found the largest possible address, then we already
14449              have the base address in range_end.  */
14450           base = range_end;
14451           found_base = 1;
14452           continue;
14453         }
14454
14455       if (!found_base)
14456         {
14457           /* We have no valid base address for the ranges
14458              data.  */
14459           complaint (_("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
14460           return 0;
14461         }
14462
14463       if (range_beginning > range_end)
14464         {
14465           /* Inverted range entries are invalid.  */
14466           complaint (_("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
14467           return 0;
14468         }
14469
14470       /* Empty range entries have no effect.  */
14471       if (range_beginning == range_end)
14472         continue;
14473
14474       range_beginning += base;
14475       range_end += base;
14476
14477       /* A not-uncommon case of bad debug info.
14478          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
14479       if (range_beginning + baseaddr == 0
14480           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14481         {
14482           complaint (_(".debug_ranges entry has start address of zero"
14483                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
14484           continue;
14485         }
14486
14487       callback (range_beginning, range_end);
14488     }
14489
14490   return 1;
14491 }
14492
14493 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
14494    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
14495    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
14496
14497 static int
14498 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
14499                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
14500                     struct partial_symtab *ranges_pst)
14501 {
14502   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14503   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14504   const CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
14505                                        SECT_OFF_TEXT (objfile));
14506   int low_set = 0;
14507   CORE_ADDR low = 0;
14508   CORE_ADDR high = 0;
14509   int retval;
14510
14511   retval = dwarf2_ranges_process (offset, cu,
14512     [&] (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14513     {
14514       if (ranges_pst != NULL)
14515         {
14516           CORE_ADDR lowpc;
14517           CORE_ADDR highpc;
14518
14519           lowpc = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
14520                                                range_beginning + baseaddr)
14521                    - baseaddr);
14522           highpc = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
14523                                                 range_end + baseaddr)
14524                     - baseaddr);
14525           addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
14526                              lowpc, highpc - 1, ranges_pst);
14527         }
14528
14529       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
14530          segment of consecutive addresses.  We should have a
14531          data structure for discontiguous block ranges
14532          instead.  */
14533       if (! low_set)
14534         {
14535           low = range_beginning;
14536           high = range_end;
14537           low_set = 1;
14538         }
14539       else
14540         {
14541           if (range_beginning < low)
14542             low = range_beginning;
14543           if (range_end > high)
14544             high = range_end;
14545         }
14546     });
14547   if (!retval)
14548     return 0;
14549
14550   if (! low_set)
14551     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
14552        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
14553     return 0;
14554
14555   if (low_return)
14556     *low_return = low;
14557   if (high_return)
14558     *high_return = high;
14559   return 1;
14560 }
14561
14562 /* Get low and high pc attributes from a die.  See enum pc_bounds_kind
14563    definition for the return value.  *LOWPC and *HIGHPC are set iff
14564    neither PC_BOUNDS_NOT_PRESENT nor PC_BOUNDS_INVALID are returned.  */
14565
14566 static enum pc_bounds_kind
14567 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
14568                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
14569                       struct partial_symtab *pst)
14570 {
14571   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14572     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14573   struct attribute *attr;
14574   struct attribute *attr_high;
14575   CORE_ADDR low = 0;
14576   CORE_ADDR high = 0;
14577   enum pc_bounds_kind ret;
14578
14579   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
14580   if (attr_high)
14581     {
14582       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
14583       if (attr)
14584         {
14585           low = attr_value_as_address (attr);
14586           high = attr_value_as_address (attr_high);
14587           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
14588             high += low;
14589         }
14590       else
14591         /* Found high w/o low attribute.  */
14592         return PC_BOUNDS_INVALID;
14593
14594       /* Found consecutive range of addresses.  */
14595       ret = PC_BOUNDS_HIGH_LOW;
14596     }
14597   else
14598     {
14599       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
14600       if (attr != NULL)
14601         {
14602           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
14603              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
14604              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
14605           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
14606           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
14607                                         + (need_ranges_base
14608                                            ? cu->ranges_base
14609                                            : 0));
14610
14611           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
14612              .debug_ranges section.  */
14613           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
14614             return PC_BOUNDS_INVALID;
14615           /* Found discontinuous range of addresses.  */
14616           ret = PC_BOUNDS_RANGES;
14617         }
14618       else
14619         return PC_BOUNDS_NOT_PRESENT;
14620     }
14621
14622   /* partial_die_info::read has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
14623   if (high <= low)
14624     return PC_BOUNDS_INVALID;
14625
14626   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
14627      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
14628      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
14629      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
14630      these sections.  If the section from that file was discarded, the
14631      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
14632      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
14633      so that GDB will ignore it.  */
14634   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14635     return PC_BOUNDS_INVALID;
14636
14637   *lowpc = low;
14638   if (highpc)
14639     *highpc = high;
14640   return ret;
14641 }
14642
14643 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
14644    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
14645    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
14646    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
14647
14648 static void
14649 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
14650                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
14651                                  struct dwarf2_cu *cu)
14652 {
14653   CORE_ADDR low, high;
14654   struct die_info *child = die->child;
14655
14656   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL) >= PC_BOUNDS_RANGES)
14657     {
14658       *lowpc = std::min (*lowpc, low);
14659       *highpc = std::max (*highpc, high);
14660     }
14661
14662   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
14663      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
14664   if (cu->language != language_ada)
14665     return;
14666
14667   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
14668      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
14669      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
14670      definitions.  */
14671   while (child && child->tag)
14672     {
14673       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
14674           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
14675         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
14676       child = sibling_die (child);
14677     }
14678 }
14679
14680 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
14681    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
14682    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
14683
14684 static void
14685 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
14686                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
14687                      struct dwarf2_cu *cu)
14688 {
14689   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
14690   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
14691   CORE_ADDR current_low, current_high;
14692
14693   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL)
14694       >= PC_BOUNDS_RANGES)
14695     {
14696       best_low = current_low;
14697       best_high = current_high;
14698     }
14699   else
14700     {
14701       struct die_info *child = die->child;
14702
14703       while (child && child->tag)
14704         {
14705           switch (child->tag) {
14706           case DW_TAG_subprogram:
14707             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
14708             break;
14709           case DW_TAG_namespace:
14710           case DW_TAG_module:
14711             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
14712                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
14713                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
14714                to definitions of methods of classes as children of a
14715                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
14716                the DIEs giving the declarations, which could be
14717                anywhere).  But I don't see any reason why the
14718                standards says that they have to be there.  */
14719             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
14720
14721             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
14722               {
14723                 best_low = std::min (best_low, current_low);
14724                 best_high = std::max (best_high, current_high);
14725               }
14726             break;
14727           default:
14728             /* Ignore.  */
14729             break;
14730           }
14731
14732           child = sibling_die (child);
14733         }
14734     }
14735
14736   *lowpc = best_low;
14737   *highpc = best_high;
14738 }
14739
14740 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
14741    in DIE.  */
14742
14743 static void
14744 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
14745                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
14746 {
14747   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14748   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14749   struct attribute *attr;
14750   struct attribute *attr_high;
14751
14752   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
14753   if (attr_high)
14754     {
14755       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
14756       if (attr)
14757         {
14758           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
14759           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
14760
14761           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
14762             high += low;
14763
14764           low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, low + baseaddr);
14765           high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, high + baseaddr);
14766           cu->get_builder ()->record_block_range (block, low, high - 1);
14767         }
14768     }
14769
14770   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
14771   if (attr)
14772     {
14773       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
14774          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
14775          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
14776       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
14777
14778       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
14779          address range list in the .debug_ranges section.  */
14780       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
14781                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
14782
14783       std::vector<blockrange> blockvec;
14784       dwarf2_ranges_process (offset, cu,
14785         [&] (CORE_ADDR start, CORE_ADDR end)
14786         {
14787           start += baseaddr;
14788           end += baseaddr;
14789           start = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, start);
14790           end = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, end);
14791           cu->get_builder ()->record_block_range (block, start, end - 1);
14792           blockvec.emplace_back (start, end);
14793         });
14794
14795       BLOCK_RANGES(block) = make_blockranges (objfile, blockvec);
14796     }
14797 }
14798
14799 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
14800    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
14801
14802 static void
14803 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
14804 {
14805   int major, minor;
14806
14807   if (cu->producer == NULL)
14808     {
14809       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
14810          compliant.
14811
14812          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
14813          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
14814          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
14815          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
14816          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
14817     }
14818   else if (producer_is_gcc (cu->producer, &major, &minor))
14819     {
14820       cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
14821       cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
14822     }
14823   else if (producer_is_icc (cu->producer, &major, &minor))
14824     {
14825       cu->producer_is_icc = true;
14826       cu->producer_is_icc_lt_14 = major < 14;
14827     }
14828   else if (startswith (cu->producer, "CodeWarrior S12/L-ISA"))
14829     cu->producer_is_codewarrior = true;
14830   else
14831     {
14832       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
14833          compliant.  */
14834     }
14835
14836   cu->checked_producer = true;
14837 }
14838
14839 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
14840    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
14841    during 4.6.0 experimental.  */
14842
14843 static bool
14844 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
14845 {
14846   if (!cu->checked_producer)
14847     check_producer (cu);
14848
14849   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
14850 }
14851
14852
14853 /* Codewarrior (at least as of version 5.0.40) generates dwarf line information
14854    with incorrect is_stmt attributes.  */
14855
14856 static bool
14857 producer_is_codewarrior (struct dwarf2_cu *cu)
14858 {
14859   if (!cu->checked_producer)
14860     check_producer (cu);
14861
14862   return cu->producer_is_codewarrior;
14863 }
14864
14865 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
14866    DW_AT_accessibility.  */
14867
14868 static enum dwarf_access_attribute
14869 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14870 {
14871   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
14872     {
14873       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
14874          accessibility for inheritance is private.  */
14875
14876       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
14877         return DW_ACCESS_public;
14878       else
14879         return DW_ACCESS_private;
14880     }
14881   else
14882     {
14883       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
14884          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
14885          depends on the container kind.  */
14886
14887       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
14888         return DW_ACCESS_private;
14889       else
14890         return DW_ACCESS_public;
14891     }
14892 }
14893
14894 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
14895    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
14896    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
14897    to 0.  */
14898
14899 static int
14900 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
14901                              LONGEST *offset)
14902 {
14903   struct attribute *attr;
14904
14905   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
14906   if (attr != NULL)
14907     {
14908       *offset = 0;
14909
14910       /* Note that we do not check for a section offset first here.
14911          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
14912          so if we see it, we can assume that a constant form is really
14913          a constant and not a section offset.  */
14914       if (attr_form_is_constant (attr))
14915         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
14916       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
14917         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
14918       else if (attr_form_is_block (attr))
14919         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
14920       else
14921         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
14922
14923       return 1;
14924     }
14925
14926   return 0;
14927 }
14928
14929 /* Add an aggregate field to the field list.  */
14930
14931 static void
14932 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
14933                   struct dwarf2_cu *cu)
14934 {
14935   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14936   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14937   struct nextfield *new_field;
14938   struct attribute *attr;
14939   struct field *fp;
14940   const char *fieldname = "";
14941
14942   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
14943     {
14944       fip->baseclasses.emplace_back ();
14945       new_field = &fip->baseclasses.back ();
14946     }
14947   else
14948     {
14949       fip->fields.emplace_back ();
14950       new_field = &fip->fields.back ();
14951     }
14952
14953   fip->nfields++;
14954
14955   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
14956   if (attr)
14957     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
14958   else
14959     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
14960   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
14961     fip->non_public_fields = 1;
14962
14963   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
14964   if (attr)
14965     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
14966   else
14967     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
14968
14969   fp = &new_field->field;
14970
14971   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
14972     {
14973       LONGEST offset;
14974
14975       /* Data member other than a C++ static data member.  */
14976
14977       /* Get type of field.  */
14978       fp->type = die_type (die, cu);
14979
14980       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
14981
14982       /* Get bit size of field (zero if none).  */
14983       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
14984       if (attr)
14985         {
14986           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
14987         }
14988       else
14989         {
14990           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
14991         }
14992
14993       /* Get bit offset of field.  */
14994       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
14995         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
14996       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
14997       if (attr)
14998         {
14999           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
15000             {
15001               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
15002                  additional bit offset from the MSB of the containing
15003                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
15004                  have to do anything special since we don't need to
15005                  know the size of the anonymous object.  */
15006               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
15007             }
15008           else
15009             {
15010               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
15011                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
15012                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
15013                  object, and then subtract off the number of bits of
15014                  the field itself.  The result is the bit offset of
15015                  the LSB of the field.  */
15016               int anonymous_size;
15017               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
15018
15019               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
15020               if (attr)
15021                 {
15022                   /* The size of the anonymous object containing
15023                      the bit field is explicit, so use the
15024                      indicated size (in bytes).  */
15025                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
15026                 }
15027               else
15028                 {
15029                   /* The size of the anonymous object containing
15030                      the bit field must be inferred from the type
15031                      attribute of the data member containing the
15032                      bit field.  */
15033                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
15034                 }
15035               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
15036                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
15037                                  + anonymous_size * bits_per_byte
15038                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
15039             }
15040         }
15041       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_bit_offset, cu);
15042       if (attr != NULL)
15043         SET_FIELD_BITPOS (*fp, (FIELD_BITPOS (*fp)
15044                                 + dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0)));
15045
15046       /* Get name of field.  */
15047       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15048       if (fieldname == NULL)
15049         fieldname = "";
15050
15051       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
15052          need to duplicate it for the type.  */
15053       fp->name = fieldname;
15054
15055       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
15056          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
15057       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
15058         {
15059           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
15060           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
15061           fip->non_public_fields = 1;
15062         }
15063     }
15064   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
15065     {
15066       /* C++ static member.  */
15067
15068       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
15069          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
15070          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
15071          DW_TAG_variable tags.  */
15072
15073       const char *physname;
15074
15075       /* Get name of field.  */
15076       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15077       if (fieldname == NULL)
15078         return;
15079
15080       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
15081       if (attr
15082           /* Only create a symbol if this is an external value.
15083              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
15084              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
15085              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
15086           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
15087         {
15088           /* A static const member, not much different than an enum as far as
15089              we're concerned, except that we can support more types.  */
15090           new_symbol (die, NULL, cu);
15091         }
15092
15093       /* Get physical name.  */
15094       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
15095
15096       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
15097          need to duplicate it for the type.  */
15098       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
15099       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
15100       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
15101     }
15102   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
15103     {
15104       LONGEST offset;
15105
15106       /* C++ base class field.  */
15107       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
15108         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
15109       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
15110       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
15111       FIELD_NAME (*fp) = TYPE_NAME (fp->type);
15112     }
15113   else if (die->tag == DW_TAG_variant_part)
15114     {
15115       /* process_structure_scope will treat this DIE as a union.  */
15116       process_structure_scope (die, cu);
15117
15118       /* The variant part is relative to the start of the enclosing
15119          structure.  */
15120       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
15121       fp->type = get_die_type (die, cu);
15122       fp->artificial = 1;
15123       fp->name = "<<variant>>";
15124
15125       /* Normally a DW_TAG_variant_part won't have a size, but our
15126          representation requires one, so set it to the maximum of the
15127          child sizes.  */
15128       if (TYPE_LENGTH (fp->type) == 0)
15129         {
15130           unsigned max = 0;
15131           for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (fp->type); ++i)
15132             if (TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (fp->type, i)) > max)
15133               max = TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (fp->type, i));
15134           TYPE_LENGTH (fp->type) = max;
15135         }
15136     }
15137   else
15138     gdb_assert_not_reached ("missing case in dwarf2_add_field");
15139 }
15140
15141 /* Can the type given by DIE define another type?  */
15142
15143 static bool
15144 type_can_define_types (const struct die_info *die)
15145 {
15146   switch (die->tag)
15147     {
15148     case DW_TAG_typedef:
15149     case DW_TAG_class_type:
15150     case DW_TAG_structure_type:
15151     case DW_TAG_union_type:
15152     case DW_TAG_enumeration_type:
15153       return true;
15154
15155     default:
15156       return false;
15157     }
15158 }
15159
15160 /* Add a type definition defined in the scope of the FIP's class.  */
15161
15162 static void
15163 dwarf2_add_type_defn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
15164                       struct dwarf2_cu *cu)
15165 {
15166   struct decl_field fp;
15167   memset (&fp, 0, sizeof (fp));
15168
15169   gdb_assert (type_can_define_types (die));
15170
15171   /* Get name of field.  NULL is okay here, meaning an anonymous type.  */
15172   fp.name = dwarf2_name (die, cu);
15173   fp.type = read_type_die (die, cu);
15174
15175   /* Save accessibility.  */
15176   enum dwarf_access_attribute accessibility;
15177   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
15178   if (attr != NULL)
15179     accessibility = (enum dwarf_access_attribute) DW_UNSND (attr);
15180   else
15181     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
15182   switch (accessibility)
15183     {
15184     case DW_ACCESS_public:
15185       /* The assumed value if neither private nor protected.  */
15186       break;
15187     case DW_ACCESS_private:
15188       fp.is_private = 1;
15189       break;
15190     case DW_ACCESS_protected:
15191       fp.is_protected = 1;
15192       break;
15193     default:
15194       complaint (_("Unhandled DW_AT_accessibility value (%x)"), accessibility);
15195     }
15196
15197   if (die->tag == DW_TAG_typedef)
15198     fip->typedef_field_list.push_back (fp);
15199   else
15200     fip->nested_types_list.push_back (fp);
15201 }
15202
15203 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
15204
15205 static void
15206 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
15207                               struct dwarf2_cu *cu)
15208 {
15209   int nfields = fip->nfields;
15210
15211   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
15212      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
15213   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
15214   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
15215     TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
15216
15217   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
15218     {
15219       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15220
15221       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
15222         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15223       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
15224
15225       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
15226         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15227       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
15228
15229       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
15230         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15231       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
15232     }
15233
15234   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
15235      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
15236   if (!fip->baseclasses.empty () && cu->language != language_ada)
15237     {
15238       int num_bytes = B_BYTES (fip->baseclasses.size ());
15239       unsigned char *pointer;
15240
15241       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15242       pointer = (unsigned char *) TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
15243       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
15244       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->baseclasses.size ());
15245       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->baseclasses.size ();
15246     }
15247
15248   if (TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type))
15249     {
15250       struct discriminant_info *di = alloc_discriminant_info (type, -1, -1);
15251
15252       for (int index = 0; index < nfields; ++index)
15253         {
15254           struct nextfield &field = fip->fields[index];
15255
15256           if (field.variant.is_discriminant)
15257             di->discriminant_index = index;
15258           else if (field.variant.default_branch)
15259             di->default_index = index;
15260           else
15261             di->discriminants[index] = field.variant.discriminant_value;
15262         }
15263     }
15264
15265   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  */
15266   for (int i = 0; i < nfields; ++i)
15267     {
15268       struct nextfield &field
15269         = ((i < fip->baseclasses.size ()) ? fip->baseclasses[i]
15270            : fip->fields[i - fip->baseclasses.size ()]);
15271
15272       TYPE_FIELD (type, i) = field.field;
15273       switch (field.accessibility)
15274         {
15275         case DW_ACCESS_private:
15276           if (cu->language != language_ada)
15277             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, i);
15278           break;
15279
15280         case DW_ACCESS_protected:
15281           if (cu->language != language_ada)
15282             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, i);
15283           break;
15284
15285         case DW_ACCESS_public:
15286           break;
15287
15288         default:
15289           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
15290           {
15291             complaint (_("unsupported accessibility %d"),
15292                        field.accessibility);
15293           }
15294           break;
15295         }
15296       if (i < fip->baseclasses.size ())
15297         {
15298           switch (field.virtuality)
15299             {
15300             case DW_VIRTUALITY_virtual:
15301             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
15302               if (cu->language == language_ada)
15303                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
15304               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, i);
15305               break;
15306             }
15307         }
15308     }
15309 }
15310
15311 /* Return true if this member function is a constructor, false
15312    otherwise.  */
15313
15314 static int
15315 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15316 {
15317   const char *fieldname;
15318   const char *type_name;
15319   int len;
15320
15321   if (die->parent == NULL)
15322     return 0;
15323
15324   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
15325       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
15326       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
15327     return 0;
15328
15329   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15330   type_name = dwarf2_name (die->parent, cu);
15331   if (fieldname == NULL || type_name == NULL)
15332     return 0;
15333
15334   len = strlen (fieldname);
15335   return (strncmp (fieldname, type_name, len) == 0
15336           && (type_name[len] == '\0' || type_name[len] == '<'));
15337 }
15338
15339 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
15340
15341 static void
15342 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
15343                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
15344 {
15345   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15346   struct attribute *attr;
15347   int i;
15348   struct fnfieldlist *flp = nullptr;
15349   struct fn_field *fnp;
15350   const char *fieldname;
15351   struct type *this_type;
15352   enum dwarf_access_attribute accessibility;
15353
15354   if (cu->language == language_ada)
15355     error (_("unexpected member function in Ada type"));
15356
15357   /* Get name of member function.  */
15358   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15359   if (fieldname == NULL)
15360     return;
15361
15362   /* Look up member function name in fieldlist.  */
15363   for (i = 0; i < fip->fnfieldlists.size (); i++)
15364     {
15365       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
15366         {
15367           flp = &fip->fnfieldlists[i];
15368           break;
15369         }
15370     }
15371
15372   /* Create a new fnfieldlist if necessary.  */
15373   if (flp == nullptr)
15374     {
15375       fip->fnfieldlists.emplace_back ();
15376       flp = &fip->fnfieldlists.back ();
15377       flp->name = fieldname;
15378       i = fip->fnfieldlists.size () - 1;
15379     }
15380
15381   /* Create a new member function field and add it to the vector of
15382      fnfieldlists.  */
15383   flp->fnfields.emplace_back ();
15384   fnp = &flp->fnfields.back ();
15385
15386   /* Delay processing of the physname until later.  */
15387   if (cu->language == language_cplus)
15388     add_to_method_list (type, i, flp->fnfields.size () - 1, fieldname,
15389                         die, cu);
15390   else
15391     {
15392       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
15393       fnp->physname = physname ? physname : "";
15394     }
15395
15396   fnp->type = alloc_type (objfile);
15397   this_type = read_type_die (die, cu);
15398   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
15399     {
15400       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
15401
15402       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
15403            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
15404       smash_to_method_type (fnp->type, type,
15405                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
15406                             TYPE_FIELDS (this_type),
15407                             TYPE_NFIELDS (this_type),
15408                             TYPE_VARARGS (this_type));
15409
15410       /* Handle static member functions.
15411          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
15412          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
15413          parameter for non-static member functions (which is the this
15414          pointer) as artificial.  We obtain this information from
15415          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
15416       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
15417         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
15418     }
15419   else
15420     complaint (_("member function type missing for '%s'"),
15421                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
15422
15423   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
15424   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
15425     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
15426
15427   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
15428      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
15429
15430   /* Get accessibility.  */
15431   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
15432   if (attr)
15433     accessibility = (enum dwarf_access_attribute) DW_UNSND (attr);
15434   else
15435     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
15436   switch (accessibility)
15437     {
15438     case DW_ACCESS_private:
15439       fnp->is_private = 1;
15440       break;
15441     case DW_ACCESS_protected:
15442       fnp->is_protected = 1;
15443       break;
15444     }
15445
15446   /* Check for artificial methods.  */
15447   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
15448   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
15449     fnp->is_artificial = 1;
15450
15451   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
15452
15453   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
15454      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
15455      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
15456      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
15457      to the object address.  */
15458
15459   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
15460   if (attr)
15461     {
15462       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
15463         {
15464           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
15465             {
15466               /* Old-style GCC.  */
15467               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
15468             }
15469           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
15470                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
15471                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
15472                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
15473             {
15474               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
15475               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
15476                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15477               else
15478                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
15479               fnp->voffset += 2;
15480             }
15481           else
15482             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15483
15484           if (!fnp->fcontext)
15485             {
15486               /* If there is no `this' field and no DW_AT_containing_type,
15487                  we cannot actually find a base class context for the
15488                  vtable!  */
15489               if (TYPE_NFIELDS (this_type) == 0
15490                   || !TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0))
15491                 {
15492                   complaint (_("cannot determine context for virtual member "
15493                                "function \"%s\" (offset %s)"),
15494                              fieldname, sect_offset_str (die->sect_off));
15495                 }
15496               else
15497                 {
15498                   fnp->fcontext
15499                     = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
15500                 }
15501             }
15502         }
15503       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
15504         {
15505           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15506         }
15507       else
15508         {
15509           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
15510                                                  fieldname);
15511         }
15512     }
15513   else
15514     {
15515       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
15516       if (attr && DW_UNSND (attr))
15517         {
15518           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
15519           complaint (_("Member function \"%s\" (offset %s) is virtual "
15520                        "but the vtable offset is not specified"),
15521                      fieldname, sect_offset_str (die->sect_off));
15522           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15523           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
15524         }
15525     }
15526 }
15527
15528 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
15529
15530 static void
15531 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
15532                                  struct dwarf2_cu *cu)
15533 {
15534   if (cu->language == language_ada)
15535     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
15536
15537   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15538   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
15539     TYPE_ALLOC (type,
15540                 sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->fnfieldlists.size ());
15541
15542   for (int i = 0; i < fip->fnfieldlists.size (); i++)
15543     {
15544       struct fnfieldlist &nf = fip->fnfieldlists[i];
15545       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
15546
15547       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = nf.name;
15548       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = nf.fnfields.size ();
15549       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
15550         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * nf.fnfields.size ());
15551
15552       for (int k = 0; k < nf.fnfields.size (); ++k)
15553         fn_flp->fn_fields[k] = nf.fnfields[k];
15554     }
15555
15556   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->fnfieldlists.size ();
15557 }
15558
15559 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
15560    language, zero otherwise.  */
15561 static int
15562 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
15563 {
15564   static const char vptr[] = "_vptr";
15565
15566   /* Look for the C++ form of the vtable.  */
15567   if (startswith (name, vptr) && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1]))
15568     return 1;
15569
15570   return 0;
15571 }
15572
15573 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
15574    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
15575    such a structure, smash it into a member function type.
15576
15577    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
15578    This is GCC PR debug/28767.  */
15579
15580 static void
15581 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
15582 {
15583   struct type *pfn_type, *self_type, *new_type;
15584
15585   /* Check for a structure with no name and two children.  */
15586   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
15587     return;
15588
15589   /* Check for __pfn and __delta members.  */
15590   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
15591       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
15592       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
15593       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
15594     return;
15595
15596   /* Find the type of the method.  */
15597   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
15598   if (pfn_type == NULL
15599       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
15600       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
15601     return;
15602
15603   /* Look for the "this" argument.  */
15604   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
15605   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
15606       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
15607       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
15608     return;
15609
15610   self_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
15611   new_type = alloc_type (objfile);
15612   smash_to_method_type (new_type, self_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
15613                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
15614                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
15615   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
15616 }
15617
15618 /* If the DIE has a DW_AT_alignment attribute, return its value, doing
15619    appropriate error checking and issuing complaints if there is a
15620    problem.  */
15621
15622 static ULONGEST
15623 get_alignment (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
15624 {
15625   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_alignment, cu);
15626
15627   if (attr == nullptr)
15628     return 0;
15629
15630   if (!attr_form_is_constant (attr))
15631     {
15632       complaint (_("DW_AT_alignment must have constant form"
15633                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15634                  sect_offset_str (die->sect_off),
15635                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15636       return 0;
15637     }
15638
15639   ULONGEST align;
15640   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
15641     {
15642       LONGEST val = DW_SND (attr);
15643       if (val < 0)
15644         {
15645           complaint (_("DW_AT_alignment value must not be negative"
15646                        " - DIE at %s [in module %s]"),
15647                      sect_offset_str (die->sect_off),
15648                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15649           return 0;
15650         }
15651       align = val;
15652     }
15653   else
15654     align = DW_UNSND (attr);
15655
15656   if (align == 0)
15657     {
15658       complaint (_("DW_AT_alignment value must not be zero"
15659                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15660                  sect_offset_str (die->sect_off),
15661                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15662       return 0;
15663     }
15664   if ((align & (align - 1)) != 0)
15665     {
15666       complaint (_("DW_AT_alignment value must be a power of 2"
15667                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15668                  sect_offset_str (die->sect_off),
15669                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15670       return 0;
15671     }
15672
15673   return align;
15674 }
15675
15676 /* If the DIE has a DW_AT_alignment attribute, use its value to set
15677    the alignment for TYPE.  */
15678
15679 static void
15680 maybe_set_alignment (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die,
15681                      struct type *type)
15682 {
15683   if (!set_type_align (type, get_alignment (cu, die)))
15684     complaint (_("DW_AT_alignment value too large"
15685                  " - DIE at %s [in module %s]"),
15686                sect_offset_str (die->sect_off),
15687                objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15688 }
15689
15690 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
15691    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
15692    the type's name and general properties; the members will not be
15693    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
15694    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
15695    the type has a name).
15696
15697    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
15698    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
15699    structure or union.  This gets the type entered into our set of
15700    user defined types.  */
15701
15702 static struct type *
15703 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15704 {
15705   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15706   struct type *type;
15707   struct attribute *attr;
15708   const char *name;
15709
15710   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
15711      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
15712      the chain and we want to go down.  */
15713   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
15714   if (attr)
15715     {
15716       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
15717
15718       /* The type's CU may not be the same as CU.
15719          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
15720       return set_die_type (die, type, cu);
15721     }
15722
15723   type = alloc_type (objfile);
15724   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
15725
15726   name = dwarf2_name (die, cu);
15727   if (name != NULL)
15728     {
15729       if (cu->language == language_cplus
15730           || cu->language == language_d
15731           || cu->language == language_rust)
15732         {
15733           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
15734
15735           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
15736              type.  If so, there is no need to continue.  */
15737           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
15738             return get_die_type (die, cu);
15739
15740           TYPE_NAME (type) = full_name;
15741         }
15742       else
15743         {
15744           /* The name is already allocated along with this objfile, so
15745              we don't need to duplicate it for the type.  */
15746           TYPE_NAME (type) = name;
15747         }
15748     }
15749
15750   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
15751     {
15752       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
15753     }
15754   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
15755     {
15756       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
15757     }
15758   else if (die->tag == DW_TAG_variant_part)
15759     {
15760       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
15761       TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type) = 1;
15762     }
15763   else
15764     {
15765       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
15766     }
15767
15768   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
15769     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
15770
15771   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
15772   if (attr)
15773     {
15774       if (attr_form_is_constant (attr))
15775         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
15776       else
15777         {
15778           /* For the moment, dynamic type sizes are not supported
15779              by GDB's struct type.  The actual size is determined
15780              on-demand when resolving the type of a given object,
15781              so set the type's length to zero for now.  Otherwise,
15782              we record an expression as the length, and that expression
15783              could lead to a very large value, which could eventually
15784              lead to us trying to allocate that much memory when creating
15785              a value of that type.  */
15786           TYPE_LENGTH (type) = 0;
15787         }
15788     }
15789   else
15790     {
15791       TYPE_LENGTH (type) = 0;
15792     }
15793
15794   maybe_set_alignment (cu, die, type);
15795
15796   if (producer_is_icc_lt_14 (cu) && (TYPE_LENGTH (type) == 0))
15797     {
15798       /* ICC<14 does not output the required DW_AT_declaration on
15799          incomplete types, but gives them a size of zero.  */
15800       TYPE_STUB (type) = 1;
15801     }
15802   else
15803     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
15804
15805   if (die_is_declaration (die, cu))
15806     TYPE_STUB (type) = 1;
15807   else if (attr == NULL && die->child == NULL
15808            && producer_is_realview (cu->producer))
15809     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
15810        on incomplete types.  */
15811     TYPE_STUB (type) = 1;
15812
15813   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
15814      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
15815      type within the structure itself.  */
15816   set_die_type (die, type, cu);
15817
15818   /* set_die_type should be already done.  */
15819   set_descriptive_type (type, die, cu);
15820
15821   return type;
15822 }
15823
15824 /* A helper for process_structure_scope that handles a single member
15825    DIE.  */
15826
15827 static void
15828 handle_struct_member_die (struct die_info *child_die, struct type *type,
15829                           struct field_info *fi,
15830                           std::vector<struct symbol *> *template_args,
15831                           struct dwarf2_cu *cu)
15832 {
15833   if (child_die->tag == DW_TAG_member
15834       || child_die->tag == DW_TAG_variable
15835       || child_die->tag == DW_TAG_variant_part)
15836     {
15837       /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
15838          should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
15839          all versions of G++ as of this writing (so through at
15840          least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
15841          tags for them instead.  */
15842       dwarf2_add_field (fi, child_die, cu);
15843     }
15844   else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15845     {
15846       /* Rust doesn't have member functions in the C++ sense.
15847          However, it does emit ordinary functions as children
15848          of a struct DIE.  */
15849       if (cu->language == language_rust)
15850         read_func_scope (child_die, cu);
15851       else
15852         {
15853           /* C++ member function.  */
15854           dwarf2_add_member_fn (fi, child_die, type, cu);
15855         }
15856     }
15857   else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
15858     {
15859       /* C++ base class field.  */
15860       dwarf2_add_field (fi, child_die, cu);
15861     }
15862   else if (type_can_define_types (child_die))
15863     dwarf2_add_type_defn (fi, child_die, cu);
15864   else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
15865            || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
15866     {
15867       struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
15868
15869       if (arg != NULL)
15870         template_args->push_back (arg);
15871     }
15872   else if (child_die->tag == DW_TAG_variant)
15873     {
15874       /* In a variant we want to get the discriminant and also add a
15875          field for our sole member child.  */
15876       struct attribute *discr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_discr_value, cu);
15877
15878       for (die_info *variant_child = child_die->child;
15879            variant_child != NULL;
15880            variant_child = sibling_die (variant_child))
15881         {
15882           if (variant_child->tag == DW_TAG_member)
15883             {
15884               handle_struct_member_die (variant_child, type, fi,
15885                                         template_args, cu);
15886               /* Only handle the one.  */
15887               break;
15888             }
15889         }
15890
15891       /* We don't handle this but we might as well report it if we see
15892          it.  */
15893       if (dwarf2_attr (child_die, DW_AT_discr_list, cu) != nullptr)
15894           complaint (_("DW_AT_discr_list is not supported yet"
15895                        " - DIE at %s [in module %s]"),
15896                      sect_offset_str (child_die->sect_off),
15897                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15898
15899       /* The first field was just added, so we can stash the
15900          discriminant there.  */
15901       gdb_assert (!fi->fields.empty ());
15902       if (discr == NULL)
15903         fi->fields.back ().variant.default_branch = true;
15904       else
15905         fi->fields.back ().variant.discriminant_value = DW_UNSND (discr);
15906     }
15907 }
15908
15909 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
15910    its members and creating a symbol for it.  */
15911
15912 static void
15913 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15914 {
15915   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15916   struct die_info *child_die;
15917   struct type *type;
15918
15919   type = get_die_type (die, cu);
15920   if (type == NULL)
15921     type = read_structure_type (die, cu);
15922
15923   /* When reading a DW_TAG_variant_part, we need to notice when we
15924      read the discriminant member, so we can record it later in the
15925      discriminant_info.  */
15926   bool is_variant_part = TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type);
15927   sect_offset discr_offset;
15928   bool has_template_parameters = false;
15929
15930   if (is_variant_part)
15931     {
15932       struct attribute *discr = dwarf2_attr (die, DW_AT_discr, cu);
15933       if (discr == NULL)
15934         {
15935           /* Maybe it's a univariant form, an extension we support.
15936              In this case arrange not to check the offset.  */
15937           is_variant_part = false;
15938         }
15939       else if (attr_form_is_ref (discr))
15940         {
15941           struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
15942           struct die_info *target_die = follow_die_ref (die, discr, &target_cu);
15943
15944           discr_offset = target_die->sect_off;
15945         }
15946       else
15947         {
15948           complaint (_("DW_AT_discr does not have DIE reference form"
15949                        " - DIE at %s [in module %s]"),
15950                      sect_offset_str (die->sect_off),
15951                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15952           is_variant_part = false;
15953         }
15954     }
15955
15956   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
15957     {
15958       struct field_info fi;
15959       std::vector<struct symbol *> template_args;
15960
15961       child_die = die->child;
15962
15963       while (child_die && child_die->tag)
15964         {
15965           handle_struct_member_die (child_die, type, &fi, &template_args, cu);
15966
15967           if (is_variant_part && discr_offset == child_die->sect_off)
15968             fi.fields.back ().variant.is_discriminant = true;
15969
15970           child_die = sibling_die (child_die);
15971         }
15972
15973       /* Attach template arguments to type.  */
15974       if (!template_args.empty ())
15975         {
15976           has_template_parameters = true;
15977           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15978           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type) = template_args.size ();
15979           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
15980             = XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack,
15981                          struct symbol *,
15982                          TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type));
15983           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
15984                   template_args.data (),
15985                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
15986                    * sizeof (struct symbol *)));
15987         }
15988
15989       /* Attach fields and member functions to the type.  */
15990       if (fi.nfields)
15991         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
15992       if (!fi.fnfieldlists.empty ())
15993         {
15994           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
15995
15996           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
15997              class itself) which contains the vtable pointer for the current
15998              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
15999              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
16000
16001           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
16002             {
16003               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
16004
16005               set_type_vptr_basetype (type, t);
16006               if (type == t)
16007                 {
16008                   int i;
16009
16010                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
16011                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
16012                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
16013                        --i)
16014                     {
16015                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
16016
16017                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
16018                         {
16019                           set_type_vptr_fieldno (type, i);
16020                           break;
16021                         }
16022                     }
16023
16024                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
16025                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
16026                     complaint (_("virtual function table pointer "
16027                                  "not found when defining class '%s'"),
16028                                TYPE_NAME (type) ? TYPE_NAME (type) : "");
16029                 }
16030               else
16031                 {
16032                   set_type_vptr_fieldno (type, TYPE_VPTR_FIELDNO (t));
16033                 }
16034             }
16035           else if (cu->producer
16036                    && startswith (cu->producer, "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition"))
16037             {
16038               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
16039                  of the containing type, but the vtable pointer is
16040                  always named __vfp.  */
16041
16042               int i;
16043
16044               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
16045                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
16046                    --i)
16047                 {
16048                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
16049                     {
16050                       set_type_vptr_fieldno (type, i);
16051                       set_type_vptr_basetype (type, type);
16052                       break;
16053                     }
16054                 }
16055             }
16056         }
16057
16058       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
16059          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
16060       if (!fi.typedef_field_list.empty ())
16061         {
16062           int count = fi.typedef_field_list.size ();
16063
16064           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
16065           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
16066             = ((struct decl_field *)
16067                TYPE_ALLOC (type,
16068                            sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * count));
16069           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = count;
16070
16071           for (int i = 0; i < fi.typedef_field_list.size (); ++i)
16072             TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i) = fi.typedef_field_list[i];
16073         }
16074
16075       /* Copy fi.nested_types_list linked list elements content into the
16076          allocated array TYPE_NESTED_TYPES_ARRAY (type).  */
16077       if (!fi.nested_types_list.empty () && cu->language != language_ada)
16078         {
16079           int count = fi.nested_types_list.size ();
16080
16081           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
16082           TYPE_NESTED_TYPES_ARRAY (type)
16083             = ((struct decl_field *)
16084                TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct decl_field) * count));
16085           TYPE_NESTED_TYPES_COUNT (type) = count;
16086
16087           for (int i = 0; i < fi.nested_types_list.size (); ++i)
16088             TYPE_NESTED_TYPES_FIELD (type, i) = fi.nested_types_list[i];
16089         }
16090     }
16091
16092   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
16093   if (cu->language == language_rust && die->tag == DW_TAG_union_type)
16094     cu->rust_unions.push_back (type);
16095
16096   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
16097      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
16098      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
16099      nested class.  So we have to process our children even if the
16100      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
16101      won't have any children at all.  */
16102
16103   child_die = die->child;
16104
16105   while (child_die != NULL && child_die->tag)
16106     {
16107       if (child_die->tag == DW_TAG_member
16108           || child_die->tag == DW_TAG_variable
16109           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
16110           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
16111           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
16112         {
16113           /* Do nothing.  */
16114         }
16115       else
16116         process_die (child_die, cu);
16117
16118       child_die = sibling_die (child_die);
16119     }
16120
16121   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
16122      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
16123      attribute, and a declaration attribute.  */
16124   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
16125       || !die_is_declaration (die, cu))
16126     {
16127       struct symbol *sym = new_symbol (die, type, cu);
16128
16129       if (has_template_parameters)
16130         {
16131           struct symtab *symtab;
16132           if (sym != nullptr)
16133             symtab = symbol_symtab (sym);
16134           else if (cu->line_header != nullptr)
16135             {
16136               /* Any related symtab will do.  */
16137               symtab
16138                 = cu->line_header->file_name_at (file_name_index (1))->symtab;
16139             }
16140           else
16141             {
16142               symtab = nullptr;
16143               complaint (_("could not find suitable "
16144                            "symtab for template parameter"
16145                            " - DIE at %s [in module %s]"),
16146                          sect_offset_str (die->sect_off),
16147                          objfile_name (objfile));
16148             }
16149
16150           if (symtab != nullptr)
16151             {
16152               /* Make sure that the symtab is set on the new symbols.
16153                  Even though they don't appear in this symtab directly,
16154                  other parts of gdb assume that symbols do, and this is
16155                  reasonably true.  */
16156               for (int i = 0; i < TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type); ++i)
16157                 symbol_set_symtab (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENT (type, i), symtab);
16158             }
16159         }
16160     }
16161 }
16162
16163 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
16164    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
16165
16166 static void
16167 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
16168                                        struct type *type,
16169                                        struct dwarf2_cu *cu)
16170 {
16171   struct die_info *child_die;
16172   int unsigned_enum = 1;
16173   int flag_enum = 1;
16174   ULONGEST mask = 0;
16175
16176   auto_obstack obstack;
16177
16178   for (child_die = die->child;
16179        child_die != NULL && child_die->tag;
16180        child_die = sibling_die (child_die))
16181     {
16182       struct attribute *attr;
16183       LONGEST value;
16184       const gdb_byte *bytes;
16185       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
16186       const char *name;
16187
16188       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
16189         continue;
16190
16191       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
16192       if (attr == NULL)
16193         continue;
16194
16195       name = dwarf2_name (child_die, cu);
16196       if (name == NULL)
16197         name = "<anonymous enumerator>";
16198
16199       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
16200                                &value, &bytes, &baton);
16201       if (value < 0)
16202         {
16203           unsigned_enum = 0;
16204           flag_enum = 0;
16205         }
16206       else if ((mask & value) != 0)
16207         flag_enum = 0;
16208       else
16209         mask |= value;
16210
16211       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
16212          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
16213       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
16214         break;
16215     }
16216
16217   if (unsigned_enum)
16218     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
16219   if (flag_enum)
16220     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
16221 }
16222
16223 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
16224    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
16225
16226 static struct type *
16227 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16228 {
16229   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16230   struct type *type;
16231   struct attribute *attr;
16232   const char *name;
16233
16234   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
16235      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
16236      the chain and we want to go down.  */
16237   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
16238   if (attr)
16239     {
16240       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
16241
16242       /* The type's CU may not be the same as CU.
16243          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
16244       return set_die_type (die, type, cu);
16245     }
16246
16247   type = alloc_type (objfile);
16248
16249   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
16250   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
16251   if (name != NULL)
16252     TYPE_NAME (type) = name;
16253
16254   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
16255   if (attr != NULL)
16256     {
16257       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
16258
16259       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
16260     }
16261
16262   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16263   if (attr)
16264     {
16265       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
16266     }
16267   else
16268     {
16269       TYPE_LENGTH (type) = 0;
16270     }
16271
16272   maybe_set_alignment (cu, die, type);
16273
16274   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
16275      declared as private in the package spec, and then defined only
16276      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
16277      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
16278      may be generated by the compiler.  */
16279   if (die_is_declaration (die, cu))
16280     TYPE_STUB (type) = 1;
16281
16282   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
16283      We must call this even when the underlying type has been provided
16284      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
16285   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
16286
16287   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
16288      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
16289      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
16290      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
16291      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
16292      attribute if one exists, because this lets the compiler override
16293      the underlying type if needed.  */
16294   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
16295     {
16296       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
16297       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
16298         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
16299       if (TYPE_RAW_ALIGN (type) == 0
16300           && TYPE_RAW_ALIGN (TYPE_TARGET_TYPE (type)) != 0)
16301         set_type_align (type, TYPE_RAW_ALIGN (TYPE_TARGET_TYPE (type)));
16302     }
16303
16304   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
16305
16306   return set_die_type (die, type, cu);
16307 }
16308
16309 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
16310    the dies that define the members of the enumeration, and create the
16311    symbol for the enumeration type.
16312
16313    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
16314
16315 static void
16316 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16317 {
16318   struct type *this_type;
16319
16320   this_type = get_die_type (die, cu);
16321   if (this_type == NULL)
16322     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
16323
16324   if (die->child != NULL)
16325     {
16326       struct die_info *child_die;
16327       struct symbol *sym;
16328       struct field *fields = NULL;
16329       int num_fields = 0;
16330       const char *name;
16331
16332       child_die = die->child;
16333       while (child_die && child_die->tag)
16334         {
16335           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
16336             {
16337               process_die (child_die, cu);
16338             }
16339           else
16340             {
16341               name = dwarf2_name (child_die, cu);
16342               if (name)
16343                 {
16344                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
16345
16346                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
16347                     {
16348                       fields = (struct field *)
16349                         xrealloc (fields,
16350                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
16351                                   * sizeof (struct field));
16352                     }
16353
16354                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
16355                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
16356                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
16357                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
16358
16359                   num_fields++;
16360                 }
16361             }
16362
16363           child_die = sibling_die (child_die);
16364         }
16365
16366       if (num_fields)
16367         {
16368           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
16369           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
16370             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
16371           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
16372                   sizeof (struct field) * num_fields);
16373           xfree (fields);
16374         }
16375     }
16376
16377   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
16378      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
16379      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
16380      symbol would in some cases obscure the true definition of the
16381      enum, giving users an incomplete type when the definition is
16382      actually available.  Note that we do not want to do this for all
16383      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
16384      enum declarations.  */
16385   if (cu->per_cu->is_debug_types
16386       && die_is_declaration (die, cu))
16387     {
16388       struct signatured_type *sig_type;
16389
16390       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
16391       gdb_assert (to_underlying (sig_type->type_offset_in_section) != 0);
16392       if (sig_type->type_offset_in_section != die->sect_off)
16393         return;
16394     }
16395
16396   new_symbol (die, this_type, cu);
16397 }
16398
16399 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
16400    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
16401    arrays.  */
16402
16403 static struct type *
16404 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16405 {
16406   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16407   struct die_info *child_die;
16408   struct type *type;
16409   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
16410   struct attribute *attr;
16411   const char *name;
16412   struct dynamic_prop *byte_stride_prop = NULL;
16413   unsigned int bit_stride = 0;
16414
16415   element_type = die_type (die, cu);
16416
16417   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
16418   type = get_die_type (die, cu);
16419   if (type)
16420     return type;
16421
16422   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
16423   if (attr != NULL)
16424     {
16425       int stride_ok;
16426       struct type *prop_type
16427         = dwarf2_per_cu_addr_sized_int_type (cu->per_cu, false);
16428
16429       byte_stride_prop
16430         = (struct dynamic_prop *) alloca (sizeof (struct dynamic_prop));
16431       stride_ok = attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, byte_stride_prop,
16432                                         prop_type);
16433       if (!stride_ok)
16434         {
16435           complaint (_("unable to read array DW_AT_byte_stride "
16436                        " - DIE at %s [in module %s]"),
16437                      sect_offset_str (die->sect_off),
16438                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
16439           /* Ignore this attribute.  We will likely not be able to print
16440              arrays of this type correctly, but there is little we can do
16441              to help if we cannot read the attribute's value.  */
16442           byte_stride_prop = NULL;
16443         }
16444     }
16445
16446   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
16447   if (attr != NULL)
16448     bit_stride = DW_UNSND (attr);
16449
16450   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
16451      arrays with unspecified length.  */
16452   if (die->child == NULL)
16453     {
16454       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
16455       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
16456       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
16457                                             byte_stride_prop, bit_stride);
16458       return set_die_type (die, type, cu);
16459     }
16460
16461   std::vector<struct type *> range_types;
16462   child_die = die->child;
16463   while (child_die && child_die->tag)
16464     {
16465       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
16466         {
16467           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
16468
16469           if (child_type != NULL)
16470             {
16471               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
16472                  array type creation.  */
16473               range_types.push_back (child_type);
16474             }
16475         }
16476       child_die = sibling_die (child_die);
16477     }
16478
16479   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
16480      necessary array types in backwards order.  */
16481
16482   type = element_type;
16483
16484   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
16485     {
16486       int i = 0;
16487
16488       while (i < range_types.size ())
16489         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
16490                                               byte_stride_prop, bit_stride);
16491     }
16492   else
16493     {
16494       size_t ndim = range_types.size ();
16495       while (ndim-- > 0)
16496         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
16497                                               byte_stride_prop, bit_stride);
16498     }
16499
16500   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
16501      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
16502      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
16503      custom vendor extension.  The main difference between a regular
16504      array and the vector variant is that vectors are passed by value
16505      to functions.  */
16506   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
16507   if (attr)
16508     make_vector_type (type);
16509
16510   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
16511      implementation may choose to implement triple vectors using this
16512      attribute.  */
16513   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16514   if (attr)
16515     {
16516       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
16517         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
16518       else
16519         complaint (_("DW_AT_byte_size for array type smaller "
16520                      "than the total size of elements"));
16521     }
16522
16523   name = dwarf2_name (die, cu);
16524   if (name)
16525     TYPE_NAME (type) = name;
16526
16527   maybe_set_alignment (cu, die, type);
16528
16529   /* Install the type in the die.  */
16530   set_die_type (die, type, cu);
16531
16532   /* set_die_type should be already done.  */
16533   set_descriptive_type (type, die, cu);
16534
16535   return type;
16536 }
16537
16538 static enum dwarf_array_dim_ordering
16539 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16540 {
16541   struct attribute *attr;
16542
16543   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
16544
16545   if (attr)
16546     return (enum dwarf_array_dim_ordering) DW_SND (attr);
16547
16548   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
16549      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
16550      laid out as per normal fortran.
16551
16552      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
16553      version checking.  */
16554
16555   if (cu->language == language_fortran
16556       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
16557     {
16558       return DW_ORD_row_major;
16559     }
16560
16561   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
16562     {
16563     case array_column_major:
16564       return DW_ORD_col_major;
16565     case array_row_major:
16566     default:
16567       return DW_ORD_row_major;
16568     };
16569 }
16570
16571 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
16572    the DIE's type field.  */
16573
16574 static struct type *
16575 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16576 {
16577   struct type *domain_type, *set_type;
16578   struct attribute *attr;
16579
16580   domain_type = die_type (die, cu);
16581
16582   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
16583   set_type = get_die_type (die, cu);
16584   if (set_type)
16585     return set_type;
16586
16587   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
16588
16589   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16590   if (attr)
16591     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
16592
16593   maybe_set_alignment (cu, die, set_type);
16594
16595   return set_die_type (die, set_type, cu);
16596 }
16597
16598 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
16599    SYM is the symbol which we are marking as computed.
16600    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
16601    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
16602    block itself.
16603    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
16604    member of the common block that we are processing.
16605    CU is the CU from which the above come.  */
16606
16607 static void
16608 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
16609                                    struct die_info *common_die,
16610                                    struct attribute *common_loc,
16611                                    struct attribute *member_loc,
16612                                    struct dwarf2_cu *cu)
16613 {
16614   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
16615     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
16616   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16617   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
16618   gdb_byte *ptr;
16619   unsigned int cu_off;
16620   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
16621   LONGEST offset = 0;
16622
16623   gdb_assert (common_loc && member_loc);
16624   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
16625   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
16626               || attr_form_is_constant (member_loc));
16627
16628   baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
16629   baton->per_cu = cu->per_cu;
16630   gdb_assert (baton->per_cu);
16631
16632   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
16633
16634   if (attr_form_is_constant (member_loc))
16635     {
16636       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
16637       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
16638     }
16639   else
16640     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
16641
16642   ptr = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
16643   baton->data = ptr;
16644
16645   *ptr++ = DW_OP_call4;
16646   cu_off = common_die->sect_off - cu->per_cu->sect_off;
16647   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
16648   ptr += 4;
16649
16650   if (attr_form_is_constant (member_loc))
16651     {
16652       *ptr++ = DW_OP_addr;
16653       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
16654       ptr += cu->header.addr_size;
16655     }
16656   else
16657     {
16658       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
16659          use a DW_AT_location attribute.  */
16660       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
16661       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
16662     }
16663
16664   *ptr++ = DW_OP_plus;
16665   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
16666
16667   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
16668   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
16669 }
16670
16671 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
16672    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
16673    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
16674    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
16675    variable names.  */
16676
16677 static void
16678 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16679 {
16680   struct attribute *attr;
16681
16682   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
16683   if (attr)
16684     {
16685       /* Support the .debug_loc offsets.  */
16686       if (attr_form_is_block (attr))
16687         {
16688           /* Ok.  */
16689         }
16690       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
16691         {
16692           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16693           attr = NULL;
16694         }
16695       else
16696         {
16697           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
16698                                                  "common block member");
16699           attr = NULL;
16700         }
16701     }
16702
16703   if (die->child != NULL)
16704     {
16705       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16706       struct die_info *child_die;
16707       size_t n_entries = 0, size;
16708       struct common_block *common_block;
16709       struct symbol *sym;
16710
16711       for (child_die = die->child;
16712            child_die && child_die->tag;
16713            child_die = sibling_die (child_die))
16714         ++n_entries;
16715
16716       size = (sizeof (struct common_block)
16717               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
16718       common_block
16719         = (struct common_block *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
16720                                                  size);
16721       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
16722       common_block->n_entries = 0;
16723
16724       for (child_die = die->child;
16725            child_die && child_die->tag;
16726            child_die = sibling_die (child_die))
16727         {
16728           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
16729              symbol scope.  */
16730           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
16731           if (sym != NULL)
16732             {
16733               struct attribute *member_loc;
16734
16735               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
16736
16737               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
16738                                         cu);
16739               if (member_loc)
16740                 {
16741                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
16742                      not specified by DWARF.  It seems to have been
16743                      emitted by gfortran at least as recently as:
16744                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
16745                   complaint (_("Variable in common block has "
16746                                "DW_AT_data_member_location "
16747                                "- DIE at %s [in module %s]"),
16748                                sect_offset_str (child_die->sect_off),
16749                              objfile_name (objfile));
16750
16751                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
16752                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16753                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
16754                            || attr_form_is_block (member_loc))
16755                     {
16756                       if (attr)
16757                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
16758                                                            member_loc, cu);
16759                     }
16760                   else
16761                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16762                 }
16763             }
16764         }
16765
16766       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
16767       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
16768     }
16769 }
16770
16771 /* Create a type for a C++ namespace.  */
16772
16773 static struct type *
16774 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16775 {
16776   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16777   const char *previous_prefix, *name;
16778   int is_anonymous;
16779   struct type *type;
16780
16781   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
16782   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
16783     {
16784       struct die_info *ext_die;
16785       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
16786
16787       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
16788       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
16789
16790       /* EXT_CU may not be the same as CU.
16791          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
16792       return set_die_type (die, type, cu);
16793     }
16794
16795   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
16796
16797   /* Now build the name of the current namespace.  */
16798
16799   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
16800   if (previous_prefix[0] != '\0')
16801     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
16802                             previous_prefix, name, 0, cu);
16803
16804   /* Create the type.  */
16805   type = init_type (objfile, TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, name);
16806
16807   return set_die_type (die, type, cu);
16808 }
16809
16810 /* Read a namespace scope.  */
16811
16812 static void
16813 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16814 {
16815   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16816   int is_anonymous;
16817
16818   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
16819      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
16820      namespace.  */
16821
16822   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
16823     {
16824       struct type *type;
16825
16826       type = read_type_die (die, cu);
16827       new_symbol (die, type, cu);
16828
16829       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
16830       if (is_anonymous)
16831         {
16832           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
16833
16834           std::vector<const char *> excludes;
16835           add_using_directive (using_directives (cu),
16836                                previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
16837                                NULL, excludes, 0, &objfile->objfile_obstack);
16838         }
16839     }
16840
16841   if (die->child != NULL)
16842     {
16843       struct die_info *child_die = die->child;
16844
16845       while (child_die && child_die->tag)
16846         {
16847           process_die (child_die, cu);
16848           child_die = sibling_die (child_die);
16849         }
16850     }
16851 }
16852
16853 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
16854    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
16855    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
16856
16857 static struct type *
16858 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16859 {
16860   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16861   const char *module_name;
16862   struct type *type;
16863
16864   module_name = dwarf2_name (die, cu);
16865   type = init_type (objfile, TYPE_CODE_MODULE, 0, module_name);
16866
16867   return set_die_type (die, type, cu);
16868 }
16869
16870 /* Read a Fortran module.  */
16871
16872 static void
16873 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16874 {
16875   struct die_info *child_die = die->child;
16876   struct type *type;
16877
16878   type = read_type_die (die, cu);
16879   new_symbol (die, type, cu);
16880
16881   while (child_die && child_die->tag)
16882     {
16883       process_die (child_die, cu);
16884       child_die = sibling_die (child_die);
16885     }
16886 }
16887
16888 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
16889    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
16890    namespace.  */
16891
16892 static const char *
16893 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
16894 {
16895   struct die_info *current_die;
16896   const char *name = NULL;
16897
16898   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
16899
16900   for (current_die = die;
16901        current_die != NULL;
16902        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
16903     {
16904       /* We don't use dwarf2_name here so that we can detect the absence
16905          of a name -> anonymous namespace.  */
16906       name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu);
16907
16908       if (name != NULL)
16909         break;
16910     }
16911
16912   /* Is it an anonymous namespace?  */
16913
16914   *is_anonymous = (name == NULL);
16915   if (*is_anonymous)
16916     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
16917
16918   return name;
16919 }
16920
16921 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
16922    the user defined type vector.  */
16923
16924 static struct type *
16925 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16926 {
16927   struct gdbarch *gdbarch
16928     = get_objfile_arch (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
16929   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16930   struct type *type;
16931   struct attribute *attr_byte_size;
16932   struct attribute *attr_address_class;
16933   int byte_size, addr_class;
16934   struct type *target_type;
16935
16936   target_type = die_type (die, cu);
16937
16938   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
16939   type = get_die_type (die, cu);
16940   if (type)
16941     return type;
16942
16943   type = lookup_pointer_type (target_type);
16944
16945   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16946   if (attr_byte_size)
16947     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
16948   else
16949     byte_size = cu_header->addr_size;
16950
16951   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
16952   if (attr_address_class)
16953     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
16954   else
16955     addr_class = DW_ADDR_none;
16956
16957   ULONGEST alignment = get_alignment (cu, die);
16958
16959   /* If the pointer size, alignment, or address class is different
16960      than the default, create a type variant marked as such and set
16961      the length accordingly.  */
16962   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size
16963       || (alignment != 0 && TYPE_RAW_ALIGN (type) != 0
16964           && alignment != TYPE_RAW_ALIGN (type))
16965       || addr_class != DW_ADDR_none)
16966     {
16967       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
16968         {
16969           int type_flags;
16970
16971           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
16972                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
16973           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
16974                       == 0);
16975           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
16976         }
16977       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
16978         {
16979           complaint (_("invalid pointer size %d"), byte_size);
16980         }
16981       else if (TYPE_RAW_ALIGN (type) != alignment)
16982         {
16983           complaint (_("Invalid DW_AT_alignment"
16984                        " - DIE at %s [in module %s]"),
16985                      sect_offset_str (die->sect_off),
16986                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
16987         }
16988       else
16989         {
16990           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
16991         }
16992     }
16993
16994   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
16995   set_type_align (type, alignment);
16996   return set_die_type (die, type, cu);
16997 }
16998
16999 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
17000    the user defined type vector.  */
17001
17002 static struct type *
17003 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17004 {
17005   struct type *type;
17006   struct type *to_type;
17007   struct type *domain;
17008
17009   to_type = die_type (die, cu);
17010   domain = die_containing_type (die, cu);
17011
17012   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
17013   type = get_die_type (die, cu);
17014   if (type)
17015     return type;
17016
17017   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
17018     type = lookup_methodptr_type (to_type);
17019   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
17020     {
17021       struct type *new_type
17022         = alloc_type (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
17023
17024       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
17025                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
17026                             TYPE_VARARGS (to_type));
17027       type = lookup_methodptr_type (new_type);
17028     }
17029   else
17030     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
17031
17032   return set_die_type (die, type, cu);
17033 }
17034
17035 /* Extract all information from a DW_TAG_{rvalue_,}reference_type DIE and add to
17036    the user defined type vector.  */
17037
17038 static struct type *
17039 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
17040                           enum type_code refcode)
17041 {
17042   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17043   struct type *type, *target_type;
17044   struct attribute *attr;
17045
17046   gdb_assert (refcode == TYPE_CODE_REF || refcode == TYPE_CODE_RVALUE_REF);
17047
17048   target_type = die_type (die, cu);
17049
17050   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17051   type = get_die_type (die, cu);
17052   if (type)
17053     return type;
17054
17055   type = lookup_reference_type (target_type, refcode);
17056   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17057   if (attr)
17058     {
17059       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
17060     }
17061   else
17062     {
17063       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
17064     }
17065   maybe_set_alignment (cu, die, type);
17066   return set_die_type (die, type, cu);
17067 }
17068
17069 /* Add the given cv-qualifiers to the element type of the array.  GCC
17070    outputs DWARF type qualifiers that apply to an array, not the
17071    element type.  But GDB relies on the array element type to carry
17072    the cv-qualifiers.  This mimics section 6.7.3 of the C99
17073    specification.  */
17074
17075 static struct type *
17076 add_array_cv_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
17077                    struct type *base_type, int cnst, int voltl)
17078 {
17079   struct type *el_type, *inner_array;
17080
17081   base_type = copy_type (base_type);
17082   inner_array = base_type;
17083
17084   while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
17085     {
17086       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
17087         copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
17088       inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
17089     }
17090
17091   el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
17092   cnst |= TYPE_CONST (el_type);
17093   voltl |= TYPE_VOLATILE (el_type);
17094   TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) = make_cv_type (cnst, voltl, el_type, NULL);
17095
17096   return set_die_type (die, base_type, cu);
17097 }
17098
17099 static struct type *
17100 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17101 {
17102   struct type *base_type, *cv_type;
17103
17104   base_type = die_type (die, cu);
17105
17106   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17107   cv_type = get_die_type (die, cu);
17108   if (cv_type)
17109     return cv_type;
17110
17111   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
17112      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
17113   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
17114     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 1, 0);
17115
17116   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
17117   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17118 }
17119
17120 static struct type *
17121 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17122 {
17123   struct type *base_type, *cv_type;
17124
17125   base_type = die_type (die, cu);
17126
17127   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17128   cv_type = get_die_type (die, cu);
17129   if (cv_type)
17130     return cv_type;
17131
17132   /* In case the volatile qualifier is applied to an array type, the
17133      element type is so qualified, not the array type (section 6.7.3
17134      of C99).  */
17135   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
17136     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 0, 1);
17137
17138   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
17139   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17140 }
17141
17142 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
17143
17144 static struct type *
17145 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17146 {
17147   struct type *base_type, *cv_type;
17148
17149   base_type = die_type (die, cu);
17150
17151   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17152   cv_type = get_die_type (die, cu);
17153   if (cv_type)
17154     return cv_type;
17155
17156   cv_type = make_restrict_type (base_type);
17157   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17158 }
17159
17160 /* Handle DW_TAG_atomic_type.  */
17161
17162 static struct type *
17163 read_tag_atomic_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17164 {
17165   struct type *base_type, *cv_type;
17166
17167   base_type = die_type (die, cu);
17168
17169   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17170   cv_type = get_die_type (die, cu);
17171   if (cv_type)
17172     return cv_type;
17173
17174   cv_type = make_atomic_type (base_type);
17175   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17176 }
17177
17178 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
17179    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
17180    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
17181    attribute to reference it.  */
17182
17183 static struct type *
17184 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17185 {
17186   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17187   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17188   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
17189   struct attribute *attr;
17190   unsigned int length;
17191
17192   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
17193   if (attr)
17194     {
17195       length = DW_UNSND (attr);
17196     }
17197   else
17198     {
17199       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
17200       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17201       if (attr)
17202         {
17203           length = DW_UNSND (attr);
17204         }
17205       else
17206         {
17207           length = 1;
17208         }
17209     }
17210
17211   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
17212   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
17213   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
17214   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
17215
17216   return set_die_type (die, type, cu);
17217 }
17218
17219 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
17220    if the function is prototyped.  */
17221
17222 static int
17223 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17224 {
17225   struct attribute *attr;
17226
17227   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
17228   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
17229     return 1;
17230
17231   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
17232      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
17233      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
17234      For all other languages, assume that functions are always
17235      prototyped.  */
17236   if (cu->language != language_c
17237       && cu->language != language_objc
17238       && cu->language != language_opencl)
17239     return 1;
17240
17241   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
17242      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
17243      since that is more common in modern code (and RealView warns
17244      about unprototyped functions).  */
17245   if (producer_is_realview (cu->producer))
17246     return 1;
17247
17248   return 0;
17249 }
17250
17251 /* Handle DIES due to C code like:
17252
17253    struct foo
17254    {
17255    int (*funcp)(int a, long l);
17256    int b;
17257    };
17258
17259    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
17260
17261 static struct type *
17262 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17263 {
17264   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17265   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
17266   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
17267   struct attribute *attr;
17268
17269   type = die_type (die, cu);
17270
17271   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17272   ftype = get_die_type (die, cu);
17273   if (ftype)
17274     return ftype;
17275
17276   ftype = lookup_function_type (type);
17277
17278   if (prototyped_function_p (die, cu))
17279     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
17280
17281   /* Store the calling convention in the type if it's available in
17282      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
17283      the default value DW_CC_normal.  */
17284   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
17285   if (attr)
17286     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
17287   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
17288     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
17289   else
17290     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
17291
17292   /* Record whether the function returns normally to its caller or not
17293      if the DWARF producer set that information.  */
17294   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_noreturn, cu);
17295   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
17296     TYPE_NO_RETURN (ftype) = 1;
17297
17298   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
17299      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
17300      declared as the same subroutine type.  */
17301   set_die_type (die, ftype, cu);
17302
17303   if (die->child != NULL)
17304     {
17305       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
17306       struct die_info *child_die;
17307       int nparams, iparams;
17308
17309       /* Count the number of parameters.
17310          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
17311          vararg member functions.  */
17312       nparams = 0;
17313       child_die = die->child;
17314       while (child_die && child_die->tag)
17315         {
17316           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
17317             nparams++;
17318           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
17319             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
17320           child_die = sibling_die (child_die);
17321         }
17322
17323       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
17324       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
17325       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
17326         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
17327
17328       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
17329          even if we error out during the parameters reading below.  */
17330       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
17331         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
17332
17333       iparams = 0;
17334       child_die = die->child;
17335       while (child_die && child_die->tag)
17336         {
17337           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
17338             {
17339               struct type *arg_type;
17340
17341               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
17342                  static and non-static member functions.  G++ helps
17343                  GDB by marking the first parameter for non-static
17344                  member functions (which is the this pointer) as
17345                  artificial.  We pass this information to
17346                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
17347
17348                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
17349                  4.5 does not yet generate.  */
17350               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
17351               if (attr)
17352                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
17353               else
17354                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
17355               arg_type = die_type (child_die, cu);
17356
17357               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
17358                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
17359                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
17360               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
17361                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
17362                 {
17363                   int is_this = 0;
17364                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
17365                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
17366
17367                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
17368                   if (attr)
17369                     {
17370                       /* If the compiler emits this, use it.  */
17371                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
17372                         is_this = 1;
17373                     }
17374                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
17375                     /* Function definitions will have the argument names.  */
17376                     is_this = 1;
17377                   else if (name == NULL && iparams == 0)
17378                     /* Declarations may not have the names, so like
17379                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
17380                        argument is "this".  */
17381                     is_this = 1;
17382
17383                   if (is_this)
17384                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
17385                                              arg_type, 0);
17386                 }
17387
17388               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
17389               iparams++;
17390             }
17391           child_die = sibling_die (child_die);
17392         }
17393     }
17394
17395   return ftype;
17396 }
17397
17398 static struct type *
17399 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17400 {
17401   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17402   const char *name = NULL;
17403   struct type *this_type, *target_type;
17404
17405   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
17406   this_type = init_type (objfile, TYPE_CODE_TYPEDEF, 0, name);
17407   TYPE_TARGET_STUB (this_type) = 1;
17408   set_die_type (die, this_type, cu);
17409   target_type = die_type (die, cu);
17410   if (target_type != this_type)
17411     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
17412   else
17413     {
17414       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
17415          spec and cause infinite loops in GDB.  */
17416       complaint (_("Self-referential DW_TAG_typedef "
17417                    "- DIE at %s [in module %s]"),
17418                  sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
17419       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
17420     }
17421   return this_type;
17422 }
17423
17424 /* Allocate a floating-point type of size BITS and name NAME.  Pass NAME_HINT
17425    (which may be different from NAME) to the architecture back-end to allow
17426    it to guess the correct format if necessary.  */
17427
17428 static struct type *
17429 dwarf2_init_float_type (struct objfile *objfile, int bits, const char *name,
17430                         const char *name_hint)
17431 {
17432   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17433   const struct floatformat **format;
17434   struct type *type;
17435
17436   format = gdbarch_floatformat_for_type (gdbarch, name_hint, bits);
17437   if (format)
17438     type = init_float_type (objfile, bits, name, format);
17439   else
17440     type = init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, bits, name);
17441
17442   return type;
17443 }
17444
17445 /* Allocate an integer type of size BITS and name NAME.  */
17446
17447 static struct type *
17448 dwarf2_init_integer_type (struct dwarf2_cu *cu, struct objfile *objfile,
17449                           int bits, int unsigned_p, const char *name)
17450 {
17451   struct type *type;
17452
17453   /* Versions of Intel's C Compiler generate an integer type called "void"
17454      instead of using DW_TAG_unspecified_type.  This has been seen on
17455      at least versions 14, 17, and 18.  */
17456   if (bits == 0 && producer_is_icc (cu) && name != nullptr
17457       && strcmp (name, "void") == 0)
17458     type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
17459   else
17460     type = init_integer_type (objfile, bits, unsigned_p, name);
17461
17462   return type;
17463 }
17464
17465 /* Initialise and return a floating point type of size BITS suitable for
17466    use as a component of a complex number.  The NAME_HINT is passed through
17467    when initialising the floating point type and is the name of the complex
17468    type.
17469
17470    As DWARF doesn't currently provide an explicit name for the components
17471    of a complex number, but it can be helpful to have these components
17472    named, we try to select a suitable name based on the size of the
17473    component.  */
17474 static struct type *
17475 dwarf2_init_complex_target_type (struct dwarf2_cu *cu,
17476                                  struct objfile *objfile,
17477                                  int bits, const char *name_hint)
17478 {
17479   gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17480   struct type *tt = nullptr;
17481
17482   /* Try to find a suitable floating point builtin type of size BITS.
17483      We're going to use the name of this type as the name for the complex
17484      target type that we are about to create.  */
17485   switch (cu->language)
17486     {
17487     case language_fortran:
17488       switch (bits)
17489         {
17490         case 32:
17491           tt = builtin_f_type (gdbarch)->builtin_real;
17492           break;
17493         case 64:
17494           tt = builtin_f_type (gdbarch)->builtin_real_s8;
17495           break;
17496         case 96:        /* The x86-32 ABI specifies 96-bit long double.  */
17497         case 128:
17498           tt = builtin_f_type (gdbarch)->builtin_real_s16;
17499           break;
17500         }
17501       break;
17502     default:
17503       switch (bits)
17504         {
17505         case 32:
17506           tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
17507           break;
17508         case 64:
17509           tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
17510           break;
17511         case 96:        /* The x86-32 ABI specifies 96-bit long double.  */
17512         case 128:
17513           tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_double;
17514           break;
17515         }
17516       break;
17517     }
17518
17519   /* If the type we found doesn't match the size we were looking for, then
17520      pretend we didn't find a type at all, the complex target type we
17521      create will then be nameless.  */
17522   if (tt != nullptr && TYPE_LENGTH (tt) * TARGET_CHAR_BIT != bits)
17523     tt = nullptr;
17524
17525   const char *name = (tt == nullptr) ? nullptr : TYPE_NAME (tt);
17526   return dwarf2_init_float_type (objfile, bits, name, name_hint);
17527 }
17528
17529 /* Find a representation of a given base type and install
17530    it in the TYPE field of the die.  */
17531
17532 static struct type *
17533 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17534 {
17535   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17536   struct type *type;
17537   struct attribute *attr;
17538   int encoding = 0, bits = 0;
17539   const char *name;
17540
17541   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
17542   if (attr)
17543     {
17544       encoding = DW_UNSND (attr);
17545     }
17546   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17547   if (attr)
17548     {
17549       bits = DW_UNSND (attr) * TARGET_CHAR_BIT;
17550     }
17551   name = dwarf2_name (die, cu);
17552   if (!name)
17553     {
17554       complaint (_("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
17555     }
17556
17557   switch (encoding)
17558     {
17559       case DW_ATE_address:
17560         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
17561         type = init_type (objfile, TYPE_CODE_VOID, TARGET_CHAR_BIT, NULL);
17562         type = init_pointer_type (objfile, bits, name, type);
17563         break;
17564       case DW_ATE_boolean:
17565         type = init_boolean_type (objfile, bits, 1, name);
17566         break;
17567       case DW_ATE_complex_float:
17568         type = dwarf2_init_complex_target_type (cu, objfile, bits / 2, name);
17569         type = init_complex_type (objfile, name, type);
17570         break;
17571       case DW_ATE_decimal_float:
17572         type = init_decfloat_type (objfile, bits, name);
17573         break;
17574       case DW_ATE_float:
17575         type = dwarf2_init_float_type (objfile, bits, name, name);
17576         break;
17577       case DW_ATE_signed:
17578         type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 0, name);
17579         break;
17580       case DW_ATE_unsigned:
17581         if (cu->language == language_fortran
17582             && name
17583             && startswith (name, "character("))
17584           type = init_character_type (objfile, bits, 1, name);
17585         else
17586           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17587         break;
17588       case DW_ATE_signed_char:
17589         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
17590             || cu->language == language_pascal
17591             || cu->language == language_fortran)
17592           type = init_character_type (objfile, bits, 0, name);
17593         else
17594           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 0, name);
17595         break;
17596       case DW_ATE_unsigned_char:
17597         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
17598             || cu->language == language_pascal
17599             || cu->language == language_fortran
17600             || cu->language == language_rust)
17601           type = init_character_type (objfile, bits, 1, name);
17602         else
17603           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17604         break;
17605       case DW_ATE_UTF:
17606         {
17607           gdbarch *arch = get_objfile_arch (objfile);
17608
17609           if (bits == 16)
17610             type = builtin_type (arch)->builtin_char16;
17611           else if (bits == 32)
17612             type = builtin_type (arch)->builtin_char32;
17613           else
17614             {
17615               complaint (_("unsupported DW_ATE_UTF bit size: '%d'"),
17616                          bits);
17617               type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17618             }
17619           return set_die_type (die, type, cu);
17620         }
17621         break;
17622
17623       default:
17624         complaint (_("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
17625                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
17626         type = init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, bits, name);
17627         break;
17628     }
17629
17630   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
17631     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
17632
17633   maybe_set_alignment (cu, die, type);
17634
17635   return set_die_type (die, type, cu);
17636 }
17637
17638 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
17639    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
17640    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
17641
17642 static int
17643 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
17644                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop,
17645                       struct type *default_type)
17646 {
17647   struct dwarf2_property_baton *baton;
17648   struct obstack *obstack
17649     = &cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack;
17650
17651   gdb_assert (default_type != NULL);
17652
17653   if (attr == NULL || prop == NULL)
17654     return 0;
17655
17656   if (attr_form_is_block (attr))
17657     {
17658       baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17659       baton->property_type = default_type;
17660       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
17661       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
17662       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
17663       baton->locexpr.is_reference = false;
17664       prop->data.baton = baton;
17665       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
17666       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17667     }
17668   else if (attr_form_is_ref (attr))
17669     {
17670       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
17671       struct die_info *target_die;
17672       struct attribute *target_attr;
17673
17674       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
17675       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
17676       if (target_attr == NULL)
17677         target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_data_member_location,
17678                                    target_cu);
17679       if (target_attr == NULL)
17680         return 0;
17681
17682       switch (target_attr->name)
17683         {
17684           case DW_AT_location:
17685             if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
17686               {
17687                 baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17688                 baton->property_type = die_type (target_die, target_cu);
17689                 fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
17690                 prop->data.baton = baton;
17691                 prop->kind = PROP_LOCLIST;
17692                 gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17693               }
17694             else if (attr_form_is_block (target_attr))
17695               {
17696                 baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17697                 baton->property_type = die_type (target_die, target_cu);
17698                 baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
17699                 baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
17700                 baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
17701                 baton->locexpr.is_reference = true;
17702                 prop->data.baton = baton;
17703                 prop->kind = PROP_LOCEXPR;
17704                 gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17705               }
17706             else
17707               {
17708                 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
17709                                                        "dynamic property");
17710                 return 0;
17711               }
17712             break;
17713           case DW_AT_data_member_location:
17714             {
17715               LONGEST offset;
17716
17717               if (!handle_data_member_location (target_die, target_cu,
17718                                                 &offset))
17719                 return 0;
17720
17721               baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17722               baton->property_type = read_type_die (target_die->parent,
17723                                                       target_cu);
17724               baton->offset_info.offset = offset;
17725               baton->offset_info.type = die_type (target_die, target_cu);
17726               prop->data.baton = baton;
17727               prop->kind = PROP_ADDR_OFFSET;
17728               break;
17729             }
17730         }
17731     }
17732   else if (attr_form_is_constant (attr))
17733     {
17734       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
17735       prop->kind = PROP_CONST;
17736     }
17737   else
17738     {
17739       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
17740                                              dwarf2_name (die, cu));
17741       return 0;
17742     }
17743
17744   return 1;
17745 }
17746
17747 /* Find an integer type the same size as the address size given in the
17748    compilation unit header for PER_CU.  UNSIGNED_P controls if the integer
17749    is unsigned or not.  */
17750
17751 static struct type *
17752 dwarf2_per_cu_addr_sized_int_type (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
17753                                    bool unsigned_p)
17754 {
17755   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17756   int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
17757   struct type *int_type;
17758
17759   /* Helper macro to examine the various builtin types.  */
17760 #define TRY_TYPE(F)                                             \
17761   int_type = (unsigned_p                                        \
17762               ? objfile_type (objfile)->builtin_unsigned_ ## F  \
17763               : objfile_type (objfile)->builtin_ ## F);         \
17764   if (int_type != NULL && TYPE_LENGTH (int_type) == addr_size)  \
17765     return int_type
17766
17767   TRY_TYPE (char);
17768   TRY_TYPE (short);
17769   TRY_TYPE (int);
17770   TRY_TYPE (long);
17771   TRY_TYPE (long_long);
17772
17773 #undef TRY_TYPE
17774
17775   gdb_assert_not_reached ("unable to find suitable integer type");
17776 }
17777
17778 /* Read the DW_AT_type attribute for a sub-range.  If this attribute is not
17779    present (which is valid) then compute the default type based on the
17780    compilation units address size.  */
17781
17782 static struct type *
17783 read_subrange_index_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17784 {
17785   struct type *index_type = die_type (die, cu);
17786
17787   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
17788      without specifying a base type.
17789      In that case, the base type must be set to the type of
17790      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
17791      three attributes references an object that has a type.
17792      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
17793      a signed integer type of size equal to the size of an address should
17794      be used.
17795      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
17796      GCC produces an empty range DIE.
17797      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
17798      high bound or count are not yet handled by this code.  */
17799   if (TYPE_CODE (index_type) == TYPE_CODE_VOID)
17800     index_type = dwarf2_per_cu_addr_sized_int_type (cu->per_cu, false);
17801
17802   return index_type;
17803 }
17804
17805 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
17806
17807 static struct type *
17808 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17809 {
17810   struct type *base_type, *orig_base_type;
17811   struct type *range_type;
17812   struct attribute *attr;
17813   struct dynamic_prop low, high;
17814   int low_default_is_valid;
17815   int high_bound_is_count = 0;
17816   const char *name;
17817   ULONGEST negative_mask;
17818
17819   orig_base_type = read_subrange_index_type (die, cu);
17820
17821   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
17822      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
17823      creating the range type, but we use the result of check_typedef
17824      when examining properties of the type.  */
17825   base_type = check_typedef (orig_base_type);
17826
17827   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17828   range_type = get_die_type (die, cu);
17829   if (range_type)
17830     return range_type;
17831
17832   low.kind = PROP_CONST;
17833   high.kind = PROP_CONST;
17834   high.data.const_val = 0;
17835
17836   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
17837      omitting DW_AT_lower_bound.  */
17838   switch (cu->language)
17839     {
17840     case language_c:
17841     case language_cplus:
17842       low.data.const_val = 0;
17843       low_default_is_valid = 1;
17844       break;
17845     case language_fortran:
17846       low.data.const_val = 1;
17847       low_default_is_valid = 1;
17848       break;
17849     case language_d:
17850     case language_objc:
17851     case language_rust:
17852       low.data.const_val = 0;
17853       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
17854       break;
17855     case language_ada:
17856     case language_m2:
17857     case language_pascal:
17858       low.data.const_val = 1;
17859       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
17860       break;
17861     default:
17862       low.data.const_val = 0;
17863       low_default_is_valid = 0;
17864       break;
17865     }
17866
17867   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
17868   if (attr)
17869     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low, base_type);
17870   else if (!low_default_is_valid)
17871     complaint (_("Missing DW_AT_lower_bound "
17872                                       "- DIE at %s [in module %s]"),
17873                sect_offset_str (die->sect_off),
17874                objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17875
17876   struct attribute *attr_ub, *attr_count;
17877   attr = attr_ub = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
17878   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high, base_type))
17879     {
17880       attr = attr_count = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
17881       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high, base_type))
17882         {
17883           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
17884           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
17885             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
17886           else
17887             high_bound_is_count = 1;
17888         }
17889       else
17890         {
17891           if (attr_ub != NULL)
17892             complaint (_("Unresolved DW_AT_upper_bound "
17893                          "- DIE at %s [in module %s]"),
17894                        sect_offset_str (die->sect_off),
17895                        objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17896           if (attr_count != NULL)
17897             complaint (_("Unresolved DW_AT_count "
17898                          "- DIE at %s [in module %s]"),
17899                        sect_offset_str (die->sect_off),
17900                        objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17901         }
17902     }
17903
17904   LONGEST bias = 0;
17905   struct attribute *bias_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_bias, cu);
17906   if (bias_attr != nullptr && attr_form_is_constant (bias_attr))
17907     bias = dwarf2_get_attr_constant_value (bias_attr, 0);
17908
17909   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
17910      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
17911      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
17912      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
17913      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
17914      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
17915      the base type is signed.  */
17916   negative_mask =
17917     -((ULONGEST) 1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1));
17918   if (low.kind == PROP_CONST
17919       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
17920     low.data.const_val |= negative_mask;
17921   if (high.kind == PROP_CONST
17922       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
17923     high.data.const_val |= negative_mask;
17924
17925   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high, bias);
17926
17927   if (high_bound_is_count)
17928     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
17929
17930   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
17931   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
17932     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
17933
17934   name = dwarf2_name (die, cu);
17935   if (name)
17936     TYPE_NAME (range_type) = name;
17937
17938   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17939   if (attr)
17940     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
17941
17942   maybe_set_alignment (cu, die, range_type);
17943
17944   set_die_type (die, range_type, cu);
17945
17946   /* set_die_type should be already done.  */
17947   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
17948
17949   return range_type;
17950 }
17951
17952 static struct type *
17953 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17954 {
17955   struct type *type;
17956
17957   type = init_type (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile, TYPE_CODE_VOID,0,
17958                     NULL);
17959   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
17960
17961   /* In Ada, an unspecified type is typically used when the description
17962      of the type is defered to a different unit.  When encountering
17963      such a type, we treat it as a stub, and try to resolve it later on,
17964      when needed.  */
17965   if (cu->language == language_ada)
17966     TYPE_STUB (type) = 1;
17967
17968   return set_die_type (die, type, cu);
17969 }
17970
17971 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
17972    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
17973    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
17974    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
17975    is the parent of the die in question.  */
17976
17977 static struct die_info *
17978 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
17979                        const gdb_byte *info_ptr,
17980                        const gdb_byte **new_info_ptr,
17981                        struct die_info *parent)
17982 {
17983   struct die_info *die;
17984   const gdb_byte *cur_ptr;
17985   int has_children;
17986
17987   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
17988   if (die == NULL)
17989     {
17990       *new_info_ptr = cur_ptr;
17991       return NULL;
17992     }
17993   store_in_ref_table (die, reader->cu);
17994
17995   if (has_children)
17996     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
17997   else
17998     {
17999       die->child = NULL;
18000       *new_info_ptr = cur_ptr;
18001     }
18002
18003   die->sibling = NULL;
18004   die->parent = parent;
18005   return die;
18006 }
18007
18008 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
18009    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
18010    in read_die_and_children.  */
18011
18012 static struct die_info *
18013 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
18014                          const gdb_byte *info_ptr,
18015                          const gdb_byte **new_info_ptr,
18016                          struct die_info *parent)
18017 {
18018   struct die_info *first_die, *last_sibling;
18019   const gdb_byte *cur_ptr;
18020
18021   cur_ptr = info_ptr;
18022   first_die = last_sibling = NULL;
18023
18024   while (1)
18025     {
18026       struct die_info *die
18027         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
18028
18029       if (die == NULL)
18030         {
18031           *new_info_ptr = cur_ptr;
18032           return first_die;
18033         }
18034
18035       if (!first_die)
18036         first_die = die;
18037       else
18038         last_sibling->sibling = die;
18039
18040       last_sibling = die;
18041     }
18042 }
18043
18044 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
18045    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
18046    in read_die_and_children.
18047    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
18048
18049 static struct die_info *
18050 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
18051                        const gdb_byte *info_ptr,
18052                        const gdb_byte **new_info_ptr,
18053                        struct die_info *parent)
18054 {
18055   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
18056                                                   new_info_ptr, parent);
18057
18058   if (dwarf_die_debug)
18059     {
18060       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
18061                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
18062                           get_section_name (reader->die_section),
18063                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
18064                           bfd_get_filename (reader->abfd));
18065       dump_die (die, dwarf_die_debug);
18066     }
18067
18068   return die;
18069 }
18070
18071 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
18072    attributes.
18073    The caller is responsible for filling in the extra attributes
18074    and updating (*DIEP)->num_attrs.
18075    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
18076    except for its child, sibling, and parent fields.
18077    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
18078
18079 static const gdb_byte *
18080 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
18081                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
18082                  int *has_children, int num_extra_attrs)
18083 {
18084   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
18085   struct abbrev_info *abbrev;
18086   struct die_info *die;
18087   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18088   bfd *abfd = reader->abfd;
18089
18090   sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - reader->buffer);
18091   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
18092   info_ptr += bytes_read;
18093   if (!abbrev_number)
18094     {
18095       *diep = NULL;
18096       *has_children = 0;
18097       return info_ptr;
18098     }
18099
18100   abbrev = reader->abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number);
18101   if (!abbrev)
18102     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
18103            abbrev_number,
18104            bfd_get_filename (abfd));
18105
18106   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
18107   die->sect_off = sect_off;
18108   die->tag = abbrev->tag;
18109   die->abbrev = abbrev_number;
18110
18111   /* Make the result usable.
18112      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
18113      attributes.  */
18114   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
18115
18116   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
18117     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
18118                                info_ptr);
18119
18120   *diep = die;
18121   *has_children = abbrev->has_children;
18122   return info_ptr;
18123 }
18124
18125 /* Read a die and all its attributes.
18126    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
18127    except for its child, sibling, and parent fields.
18128    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
18129
18130 static const gdb_byte *
18131 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
18132                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
18133                int *has_children)
18134 {
18135   const gdb_byte *result;
18136
18137   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
18138
18139   if (dwarf_die_debug)
18140     {
18141       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
18142                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
18143                           get_section_name (reader->die_section),
18144                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
18145                           bfd_get_filename (reader->abfd));
18146       dump_die (*diep, dwarf_die_debug);
18147     }
18148
18149   return result;
18150 }
18151 \f
18152 /* Abbreviation tables.
18153
18154    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
18155    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
18156    dies from a section we read in all abbreviations and install them
18157    in a hash table.  */
18158
18159 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
18160
18161 struct abbrev_info *
18162 abbrev_table::alloc_abbrev ()
18163 {
18164   struct abbrev_info *abbrev;
18165
18166   abbrev = XOBNEW (&abbrev_obstack, struct abbrev_info);
18167   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
18168
18169   return abbrev;
18170 }
18171
18172 /* Add an abbreviation to the table.  */
18173
18174 void
18175 abbrev_table::add_abbrev (unsigned int abbrev_number,
18176                           struct abbrev_info *abbrev)
18177 {
18178   unsigned int hash_number;
18179
18180   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
18181   abbrev->next = m_abbrevs[hash_number];
18182   m_abbrevs[hash_number] = abbrev;
18183 }
18184
18185 /* Look up an abbrev in the table.
18186    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
18187
18188 struct abbrev_info *
18189 abbrev_table::lookup_abbrev (unsigned int abbrev_number)
18190 {
18191   unsigned int hash_number;
18192   struct abbrev_info *abbrev;
18193
18194   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
18195   abbrev = m_abbrevs[hash_number];
18196
18197   while (abbrev)
18198     {
18199       if (abbrev->number == abbrev_number)
18200         return abbrev;
18201       abbrev = abbrev->next;
18202     }
18203   return NULL;
18204 }
18205
18206 /* Read in an abbrev table.  */
18207
18208 static abbrev_table_up
18209 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
18210                          struct dwarf2_section_info *section,
18211                          sect_offset sect_off)
18212 {
18213   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18214   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
18215   const gdb_byte *abbrev_ptr;
18216   struct abbrev_info *cur_abbrev;
18217   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
18218   unsigned int abbrev_form;
18219   struct attr_abbrev *cur_attrs;
18220   unsigned int allocated_attrs;
18221
18222   abbrev_table_up abbrev_table (new struct abbrev_table (sect_off));
18223
18224   dwarf2_read_section (objfile, section);
18225   abbrev_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
18226   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18227   abbrev_ptr += bytes_read;
18228
18229   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
18230   cur_attrs = XNEWVEC (struct attr_abbrev, allocated_attrs);
18231
18232   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
18233   while (abbrev_number)
18234     {
18235       cur_abbrev = abbrev_table->alloc_abbrev ();
18236
18237       /* read in abbrev header */
18238       cur_abbrev->number = abbrev_number;
18239       cur_abbrev->tag
18240         = (enum dwarf_tag) read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18241       abbrev_ptr += bytes_read;
18242       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
18243       abbrev_ptr += 1;
18244
18245       /* now read in declarations */
18246       for (;;)
18247         {
18248           LONGEST implicit_const;
18249
18250           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18251           abbrev_ptr += bytes_read;
18252           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18253           abbrev_ptr += bytes_read;
18254           if (abbrev_form == DW_FORM_implicit_const)
18255             {
18256               implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, abbrev_ptr,
18257                                                    &bytes_read);
18258               abbrev_ptr += bytes_read;
18259             }
18260           else
18261             {
18262               /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
18263               implicit_const = -1;
18264             }
18265
18266           if (abbrev_name == 0)
18267             break;
18268
18269           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
18270             {
18271               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
18272               cur_attrs
18273                 = XRESIZEVEC (struct attr_abbrev, cur_attrs, allocated_attrs);
18274             }
18275
18276           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name
18277             = (enum dwarf_attribute) abbrev_name;
18278           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].form
18279             = (enum dwarf_form) abbrev_form;
18280           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].implicit_const = implicit_const;
18281           ++cur_abbrev->num_attrs;
18282         }
18283
18284       cur_abbrev->attrs =
18285         XOBNEWVEC (&abbrev_table->abbrev_obstack, struct attr_abbrev,
18286                    cur_abbrev->num_attrs);
18287       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
18288               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
18289
18290       abbrev_table->add_abbrev (abbrev_number, cur_abbrev);
18291
18292       /* Get next abbreviation.
18293          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
18294          always properly terminated with an abbrev number of 0.
18295          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
18296          already read (which means we are about to read the abbreviations
18297          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
18298          table is reached.  */
18299       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
18300         break;
18301       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18302       abbrev_ptr += bytes_read;
18303       if (abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number) != NULL)
18304         break;
18305     }
18306
18307   xfree (cur_attrs);
18308   return abbrev_table;
18309 }
18310
18311 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
18312    symbol for.  */
18313
18314 static int
18315 is_type_tag_for_partial (int tag)
18316 {
18317   switch (tag)
18318     {
18319 #if 0
18320     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
18321        that we don't at present.  */
18322     case DW_TAG_array_type:
18323     case DW_TAG_file_type:
18324     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18325     case DW_TAG_set_type:
18326     case DW_TAG_string_type:
18327     case DW_TAG_subroutine_type:
18328 #endif
18329     case DW_TAG_base_type:
18330     case DW_TAG_class_type:
18331     case DW_TAG_interface_type:
18332     case DW_TAG_enumeration_type:
18333     case DW_TAG_structure_type:
18334     case DW_TAG_subrange_type:
18335     case DW_TAG_typedef:
18336     case DW_TAG_union_type:
18337       return 1;
18338     default:
18339       return 0;
18340     }
18341 }
18342
18343 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
18344
18345 static struct partial_die_info *
18346 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
18347                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
18348 {
18349   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18350   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
18351   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
18352   unsigned int bytes_read;
18353   unsigned int load_all = 0;
18354   int nesting_level = 1;
18355
18356   parent_die = NULL;
18357   last_die = NULL;
18358
18359   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
18360   if (cu->per_cu->load_all_dies)
18361     load_all = 1;
18362
18363   cu->partial_dies
18364     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
18365                             partial_die_hash,
18366                             partial_die_eq,
18367                             NULL,
18368                             &cu->comp_unit_obstack,
18369                             hashtab_obstack_allocate,
18370                             dummy_obstack_deallocate);
18371
18372   while (1)
18373     {
18374       abbrev_info *abbrev = peek_die_abbrev (*reader, info_ptr, &bytes_read);
18375
18376       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
18377       if (abbrev == NULL)
18378         {
18379           if (--nesting_level == 0)
18380             return first_die;
18381
18382           info_ptr += bytes_read;
18383           last_die = parent_die;
18384           parent_die = parent_die->die_parent;
18385           continue;
18386         }
18387
18388       /* Check for template arguments.  We never save these; if
18389          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
18390       if (parent_die != NULL
18391           && cu->language == language_cplus
18392           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
18393               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
18394         {
18395           parent_die->has_template_arguments = 1;
18396
18397           if (!load_all)
18398             {
18399               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
18400               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18401               continue;
18402             }
18403         }
18404
18405       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
18406          Skip their other children.  */
18407       if (!load_all
18408           && cu->language == language_cplus
18409           && parent_die != NULL
18410           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
18411         {
18412           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18413           continue;
18414         }
18415
18416       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
18417          we would not be interested in members here, but there may be
18418          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
18419          static members).  */
18420       if (!load_all
18421           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
18422           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
18423           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
18424           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
18425           && abbrev->tag != DW_TAG_inlined_subroutine
18426           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
18427           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
18428           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
18429           && abbrev->tag != DW_TAG_module
18430           && abbrev->tag != DW_TAG_member
18431           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
18432           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
18433         {
18434           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
18435           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18436           continue;
18437         }
18438
18439       struct partial_die_info pdi ((sect_offset) (info_ptr - reader->buffer),
18440                                    abbrev);
18441
18442       info_ptr = pdi.read (reader, *abbrev, info_ptr + bytes_read);
18443
18444       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
18445          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
18446          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
18447          which neither have specification tags in them, nor could have
18448          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
18449          processed and discarded.
18450
18451          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
18452          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
18453          them in normally.  When compilers which do not emit large
18454          quantities of duplicate debug information are more common,
18455          this code can probably be removed.  */
18456
18457       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
18458          of them, for a language without namespaces), can be processed
18459          directly.  */
18460       if (parent_die == NULL
18461           && pdi.has_specification == 0
18462           && pdi.is_declaration == 0
18463           && ((pdi.tag == DW_TAG_typedef && !pdi.has_children)
18464               || pdi.tag == DW_TAG_base_type
18465               || pdi.tag == DW_TAG_subrange_type))
18466         {
18467           if (building_psymtab && pdi.name != NULL)
18468             add_psymbol_to_list (pdi.name, strlen (pdi.name), 0,
18469                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
18470                                  psymbol_placement::STATIC,
18471                                  0, cu->language, objfile);
18472           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, &pdi, info_ptr);
18473           continue;
18474         }
18475
18476       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
18477          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
18478          type_name_or_error will error on such types later.
18479
18480          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
18481          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
18482          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
18483
18484       if (pdi.tag == DW_TAG_typedef && pdi.has_children)
18485         complaint (_("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
18486                      "- DIE at %s [in module %s]"),
18487                    sect_offset_str (pdi.sect_off), objfile_name (objfile));
18488
18489       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
18490          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
18491          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
18492          instead of queueing it.  */
18493       if (pdi.tag == DW_TAG_enumerator
18494           && parent_die != NULL
18495           && parent_die->die_parent == NULL
18496           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
18497           && parent_die->has_specification == 0)
18498         {
18499           if (pdi.name == NULL)
18500             complaint (_("malformed enumerator DIE ignored"));
18501           else if (building_psymtab)
18502             add_psymbol_to_list (pdi.name, strlen (pdi.name), 0,
18503                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST, -1,
18504                                  cu->language == language_cplus
18505                                  ? psymbol_placement::GLOBAL
18506                                  : psymbol_placement::STATIC,
18507                                  0, cu->language, objfile);
18508
18509           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, &pdi, info_ptr);
18510           continue;
18511         }
18512
18513       struct partial_die_info *part_die
18514         = new (&cu->comp_unit_obstack) partial_die_info (pdi);
18515
18516       /* We'll save this DIE so link it in.  */
18517       part_die->die_parent = parent_die;
18518       part_die->die_sibling = NULL;
18519       part_die->die_child = NULL;
18520
18521       if (last_die && last_die == parent_die)
18522         last_die->die_child = part_die;
18523       else if (last_die)
18524         last_die->die_sibling = part_die;
18525
18526       last_die = part_die;
18527
18528       if (first_die == NULL)
18529         first_die = part_die;
18530
18531       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
18532          find interesting need to be in the hash table, because we
18533          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
18534          might refer to by offset later during partial symbol reading.
18535
18536          For now this means things that might have be the target of a
18537          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
18538          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
18539          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
18540          many things under the function DIE, but we do not recurse
18541          into function DIEs during partial symbol reading) and
18542          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
18543          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
18544          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
18545          only for functions, not for types.
18546
18547          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
18548          except for the performance cost.  Adding too few will result in
18549          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
18550          unit with load_all_dies set.  */
18551
18552       if (load_all
18553           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
18554           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
18555           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
18556           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
18557           || part_die->is_declaration)
18558         {
18559           void **slot;
18560
18561           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
18562                                            to_underlying (part_die->sect_off),
18563                                            INSERT);
18564           *slot = part_die;
18565         }
18566
18567       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
18568          we have no reason to follow the children of structures; for other
18569          languages we have to, so that we can get at method physnames
18570          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
18571          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
18572          inside functions to find template arguments (if the name of the
18573          function does not already contain the template arguments).
18574
18575          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
18576          blocks as well because Ada allows the definition of nested
18577          entities that could be interesting for the debugger, such as
18578          nested subprograms for instance.  */
18579       if (last_die->has_children
18580           && (load_all
18581               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
18582               || last_die->tag == DW_TAG_module
18583               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
18584               || (cu->language == language_cplus
18585                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
18586                   && (last_die->name == NULL
18587                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
18588               || (cu->language != language_c
18589                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
18590                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
18591                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
18592                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
18593               || (cu->language == language_ada
18594                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
18595                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
18596         {
18597           nesting_level++;
18598           parent_die = last_die;
18599           continue;
18600         }
18601
18602       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
18603       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
18604
18605       /* Back to the top, do it again.  */
18606     }
18607 }
18608
18609 partial_die_info::partial_die_info (sect_offset sect_off_,
18610                                     struct abbrev_info *abbrev)
18611   : partial_die_info (sect_off_, abbrev->tag, abbrev->has_children)
18612 {
18613 }
18614
18615 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.
18616    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE.  */
18617
18618 const gdb_byte *
18619 partial_die_info::read (const struct die_reader_specs *reader,
18620                         const struct abbrev_info &abbrev, const gdb_byte *info_ptr)
18621 {
18622   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18623   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
18624     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
18625   unsigned int i;
18626   int has_low_pc_attr = 0;
18627   int has_high_pc_attr = 0;
18628   int high_pc_relative = 0;
18629
18630   for (i = 0; i < abbrev.num_attrs; ++i)
18631     {
18632       struct attribute attr;
18633
18634       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev.attrs[i], info_ptr);
18635
18636       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
18637          partial symbol table.  */
18638       switch (attr.name)
18639         {
18640         case DW_AT_name:
18641           switch (tag)
18642             {
18643             case DW_TAG_compile_unit:
18644             case DW_TAG_partial_unit:
18645             case DW_TAG_type_unit:
18646               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
18647                  a source language identifier.  */
18648             case DW_TAG_enumeration_type:
18649             case DW_TAG_enumerator:
18650               /* These tags always have simple identifiers already; no need
18651                  to canonicalize them.  */
18652               name = DW_STRING (&attr);
18653               break;
18654             default:
18655               {
18656                 struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18657
18658                 name
18659                   = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
18660                                               &objfile->per_bfd->storage_obstack);
18661               }
18662               break;
18663             }
18664           break;
18665         case DW_AT_linkage_name:
18666         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
18667           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
18668              assume they will be the same, and we only store the last
18669              one we see.  */
18670           linkage_name = DW_STRING (&attr);
18671           break;
18672         case DW_AT_low_pc:
18673           has_low_pc_attr = 1;
18674           lowpc = attr_value_as_address (&attr);
18675           break;
18676         case DW_AT_high_pc:
18677           has_high_pc_attr = 1;
18678           highpc = attr_value_as_address (&attr);
18679           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
18680                 high_pc_relative = 1;
18681           break;
18682         case DW_AT_location:
18683           /* Support the .debug_loc offsets.  */
18684           if (attr_form_is_block (&attr))
18685             {
18686                d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
18687             }
18688           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
18689             {
18690               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18691             }
18692           else
18693             {
18694               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
18695                                                      "partial symbol information");
18696             }
18697           break;
18698         case DW_AT_external:
18699           is_external = DW_UNSND (&attr);
18700           break;
18701         case DW_AT_declaration:
18702           is_declaration = DW_UNSND (&attr);
18703           break;
18704         case DW_AT_type:
18705           has_type = 1;
18706           break;
18707         case DW_AT_abstract_origin:
18708         case DW_AT_specification:
18709         case DW_AT_extension:
18710           has_specification = 1;
18711           spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18712           spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
18713                                    || cu->per_cu->is_dwz);
18714           break;
18715         case DW_AT_sibling:
18716           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
18717              the current compile unit.  */
18718           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
18719             complaint (_("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
18720           else
18721             {
18722               const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
18723               sect_offset off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18724               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + to_underlying (off);
18725
18726               if (sibling_ptr < info_ptr)
18727                 complaint (_("DW_AT_sibling points backwards"));
18728               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
18729                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
18730               else
18731                 sibling = sibling_ptr;
18732             }
18733           break;
18734         case DW_AT_byte_size:
18735           has_byte_size = 1;
18736           break;
18737         case DW_AT_const_value:
18738           has_const_value = 1;
18739           break;
18740         case DW_AT_calling_convention:
18741           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
18742              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
18743              to describe functions' calling conventions.
18744
18745              However, because it's a necessary piece of information in
18746              Fortran, and before DWARF 4 DW_CC_program was the only
18747              piece of debugging information whose definition refers to
18748              a 'main program' at all, several compilers marked Fortran
18749              main programs with DW_CC_program --- even when those
18750              functions use the standard calling conventions.
18751
18752              Although DWARF now specifies a way to provide this
18753              information, we support this practice for backward
18754              compatibility.  */
18755           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
18756               && cu->language == language_fortran)
18757             main_subprogram = 1;
18758           break;
18759         case DW_AT_inline:
18760           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
18761               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
18762             may_be_inlined = 1;
18763           break;
18764
18765         case DW_AT_import:
18766           if (tag == DW_TAG_imported_unit)
18767             {
18768               d.sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18769               is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
18770                                   || cu->per_cu->is_dwz);
18771             }
18772           break;
18773
18774         case DW_AT_main_subprogram:
18775           main_subprogram = DW_UNSND (&attr);
18776           break;
18777
18778         case DW_AT_ranges:
18779           {
18780             /* It would be nice to reuse dwarf2_get_pc_bounds here,
18781                but that requires a full DIE, so instead we just
18782                reimplement it.  */
18783             int need_ranges_base = tag != DW_TAG_compile_unit;
18784             unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (&attr)
18785                                           + (need_ranges_base
18786                                              ? cu->ranges_base
18787                                              : 0));
18788
18789             /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
18790                .debug_ranges section.  */
18791             if (dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &lowpc, &highpc, cu,
18792                                     nullptr))
18793               has_pc_info = 1;
18794           }
18795           break;
18796
18797         default:
18798           break;
18799         }
18800     }
18801
18802   /* For Ada, if both the name and the linkage name appear, we prefer
18803      the latter.  This lets "catch exception" work better, regardless
18804      of the order in which the name and linkage name were emitted.
18805      Really, though, this is just a workaround for the fact that gdb
18806      doesn't store both the name and the linkage name.  */
18807   if (cu->language == language_ada && linkage_name != nullptr)
18808     name = linkage_name;
18809
18810   if (high_pc_relative)
18811     highpc += lowpc;
18812
18813   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
18814     {
18815       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
18816          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
18817          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
18818          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
18819          these sections.  If the section from that file was discarded, the
18820          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
18821          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
18822          so that GDB will ignore it.  */
18823       if (lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
18824         {
18825           struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18826           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
18827
18828           complaint (_("DW_AT_low_pc %s is zero "
18829                        "for DIE at %s [in module %s]"),
18830                      paddress (gdbarch, lowpc),
18831                      sect_offset_str (sect_off),
18832                      objfile_name (objfile));
18833         }
18834       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
18835       else if (lowpc >= highpc)
18836         {
18837           struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18838           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
18839
18840           complaint (_("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
18841                        "for DIE at %s [in module %s]"),
18842                      paddress (gdbarch, lowpc),
18843                      paddress (gdbarch, highpc),
18844                      sect_offset_str (sect_off),
18845                      objfile_name (objfile));
18846         }
18847       else
18848         has_pc_info = 1;
18849     }
18850
18851   return info_ptr;
18852 }
18853
18854 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
18855
18856 struct partial_die_info *
18857 dwarf2_cu::find_partial_die (sect_offset sect_off)
18858 {
18859   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
18860   struct partial_die_info part_die (sect_off);
18861
18862   lookup_die = ((struct partial_die_info *)
18863                 htab_find_with_hash (partial_dies, &part_die,
18864                                      to_underlying (sect_off)));
18865
18866   return lookup_die;
18867 }
18868
18869 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
18870    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
18871    outside their CU (they do however referencing other types via
18872    DW_FORM_ref_sig8).  */
18873
18874 static const struct cu_partial_die_info
18875 find_partial_die (sect_offset sect_off, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
18876 {
18877   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
18878     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
18879   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18880   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
18881   struct partial_die_info *pd = NULL;
18882
18883   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
18884       && offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
18885     {
18886       pd = cu->find_partial_die (sect_off);
18887       if (pd != NULL)
18888         return { cu, pd };
18889       /* We missed recording what we needed.
18890          Load all dies and try again.  */
18891       per_cu = cu->per_cu;
18892     }
18893   else
18894     {
18895       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
18896       if (cu->per_cu->is_debug_types)
18897         {
18898           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset %s contains"
18899                    " external reference to offset %s [in module %s].\n"),
18900                  sect_offset_str (cu->header.sect_off), sect_offset_str (sect_off),
18901                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
18902         }
18903       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, offset_in_dwz,
18904                                                  dwarf2_per_objfile);
18905
18906       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
18907         load_partial_comp_unit (per_cu);
18908
18909       per_cu->cu->last_used = 0;
18910       pd = per_cu->cu->find_partial_die (sect_off);
18911     }
18912
18913   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
18914      load them all and try again.  */
18915
18916   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
18917     {
18918       per_cu->load_all_dies = 1;
18919
18920       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
18921          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
18922          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
18923          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
18924          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
18925          set.  */
18926       load_partial_comp_unit (per_cu);
18927
18928       pd = per_cu->cu->find_partial_die (sect_off);
18929     }
18930
18931   if (pd == NULL)
18932     internal_error (__FILE__, __LINE__,
18933                     _("could not find partial DIE %s "
18934                       "in cache [from module %s]\n"),
18935                     sect_offset_str (sect_off), bfd_get_filename (objfile->obfd));
18936   return { per_cu->cu, pd };
18937 }
18938
18939 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18940    this by looking for a member function; its demangled name will
18941    contain namespace info, if there is any.  */
18942
18943 static void
18944 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
18945                                   struct dwarf2_cu *cu)
18946 {
18947   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
18948      what template types look like, because the demangler
18949      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
18950      could fix this by only using the demangled name to get the
18951      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
18952
18953   struct partial_die_info *real_pdi;
18954   struct partial_die_info *child_pdi;
18955
18956   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
18957      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
18958      name when we create the partial symbol.  */
18959
18960   real_pdi = struct_pdi;
18961   while (real_pdi->has_specification)
18962     {
18963       auto res = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
18964                                    real_pdi->spec_is_dwz, cu);
18965       real_pdi = res.pdi;
18966       cu = res.cu;
18967     }
18968
18969   if (real_pdi->die_parent != NULL)
18970     return;
18971
18972   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
18973        child_pdi != NULL;
18974        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
18975     {
18976       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
18977           && child_pdi->linkage_name != NULL)
18978         {
18979           char *actual_class_name
18980             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18981                                                  child_pdi->linkage_name);
18982           if (actual_class_name != NULL)
18983             {
18984               struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
18985               struct_pdi->name
18986                 = obstack_strdup (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
18987                                   actual_class_name);
18988               xfree (actual_class_name);
18989             }
18990           break;
18991         }
18992     }
18993 }
18994
18995 void
18996 partial_die_info::fixup (struct dwarf2_cu *cu)
18997 {
18998   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
18999      This also avoids a memory leak if we were to call
19000      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
19001   if (fixup_called)
19002     return;
19003
19004   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
19005      to find a name in the referred to DIE.  */
19006
19007   if (name == NULL && has_specification)
19008     {
19009       struct partial_die_info *spec_die;
19010
19011       auto res = find_partial_die (spec_offset, spec_is_dwz, cu);
19012       spec_die = res.pdi;
19013       cu = res.cu;
19014
19015       spec_die->fixup (cu);
19016
19017       if (spec_die->name)
19018         {
19019           name = spec_die->name;
19020
19021           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
19022           if (spec_die->is_external)
19023             is_external = spec_die->is_external;
19024         }
19025     }
19026
19027   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
19028
19029   if (name == NULL && tag == DW_TAG_namespace)
19030     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
19031
19032   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
19033      children, see if we can determine the namespace from their linkage
19034      name.  */
19035   if (cu->language == language_cplus
19036       && !cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->types.empty ()
19037       && die_parent == NULL
19038       && has_children
19039       && (tag == DW_TAG_class_type
19040           || tag == DW_TAG_structure_type
19041           || tag == DW_TAG_union_type))
19042     guess_partial_die_structure_name (this, cu);
19043
19044   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
19045      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
19046   if (name == NULL
19047       && (tag == DW_TAG_class_type
19048           || tag == DW_TAG_interface_type
19049           || tag == DW_TAG_structure_type
19050           || tag == DW_TAG_union_type)
19051       && linkage_name != NULL)
19052     {
19053       char *demangled;
19054
19055       demangled = gdb_demangle (linkage_name, DMGL_TYPES);
19056       if (demangled)
19057         {
19058           const char *base;
19059
19060           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
19061              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
19062           base = strrchr (demangled, ':');
19063           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
19064             base++;
19065           else
19066             base = demangled;
19067
19068           struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
19069           name = obstack_strdup (&objfile->per_bfd->storage_obstack, base);
19070           xfree (demangled);
19071         }
19072     }
19073
19074   fixup_called = 1;
19075 }
19076
19077 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
19078
19079 static const gdb_byte *
19080 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
19081                       struct attribute *attr, unsigned form,
19082                       LONGEST implicit_const, const gdb_byte *info_ptr)
19083 {
19084   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19085   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
19086     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
19087   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19088   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
19089   bfd *abfd = reader->abfd;
19090   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
19091   unsigned int bytes_read;
19092   struct dwarf_block *blk;
19093
19094   attr->form = (enum dwarf_form) form;
19095   switch (form)
19096     {
19097     case DW_FORM_ref_addr:
19098       if (cu->header.version == 2)
19099         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
19100       else
19101         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
19102                                        &cu->header, &bytes_read);
19103       info_ptr += bytes_read;
19104       break;
19105     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19106       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
19107       info_ptr += bytes_read;
19108       break;
19109     case DW_FORM_addr:
19110       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
19111       DW_ADDR (attr) = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, DW_ADDR (attr));
19112       info_ptr += bytes_read;
19113       break;
19114     case DW_FORM_block2:
19115       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19116       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
19117       info_ptr += 2;
19118       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19119       info_ptr += blk->size;
19120       DW_BLOCK (attr) = blk;
19121       break;
19122     case DW_FORM_block4:
19123       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19124       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
19125       info_ptr += 4;
19126       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19127       info_ptr += blk->size;
19128       DW_BLOCK (attr) = blk;
19129       break;
19130     case DW_FORM_data2:
19131       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
19132       info_ptr += 2;
19133       break;
19134     case DW_FORM_data4:
19135       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
19136       info_ptr += 4;
19137       break;
19138     case DW_FORM_data8:
19139       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
19140       info_ptr += 8;
19141       break;
19142     case DW_FORM_data16:
19143       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19144       blk->size = 16;
19145       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, 16);
19146       info_ptr += 16;
19147       DW_BLOCK (attr) = blk;
19148       break;
19149     case DW_FORM_sec_offset:
19150       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
19151       info_ptr += bytes_read;
19152       break;
19153     case DW_FORM_string:
19154       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19155       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19156       info_ptr += bytes_read;
19157       break;
19158     case DW_FORM_strp:
19159       if (!cu->per_cu->is_dwz)
19160         {
19161           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (dwarf2_per_objfile,
19162                                                    abfd, info_ptr, cu_header,
19163                                                    &bytes_read);
19164           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19165           info_ptr += bytes_read;
19166           break;
19167         }
19168       /* FALLTHROUGH */
19169     case DW_FORM_line_strp:
19170       if (!cu->per_cu->is_dwz)
19171         {
19172           DW_STRING (attr) = read_indirect_line_string (dwarf2_per_objfile,
19173                                                         abfd, info_ptr,
19174                                                         cu_header, &bytes_read);
19175           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19176           info_ptr += bytes_read;
19177           break;
19178         }
19179       /* FALLTHROUGH */
19180     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19181       {
19182         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
19183         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
19184                                           &bytes_read);
19185
19186         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (objfile,
19187                                                           dwz, str_offset);
19188         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19189         info_ptr += bytes_read;
19190       }
19191       break;
19192     case DW_FORM_exprloc:
19193     case DW_FORM_block:
19194       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19195       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19196       info_ptr += bytes_read;
19197       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19198       info_ptr += blk->size;
19199       DW_BLOCK (attr) = blk;
19200       break;
19201     case DW_FORM_block1:
19202       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19203       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19204       info_ptr += 1;
19205       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19206       info_ptr += blk->size;
19207       DW_BLOCK (attr) = blk;
19208       break;
19209     case DW_FORM_data1:
19210       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19211       info_ptr += 1;
19212       break;
19213     case DW_FORM_flag:
19214       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19215       info_ptr += 1;
19216       break;
19217     case DW_FORM_flag_present:
19218       DW_UNSND (attr) = 1;
19219       break;
19220     case DW_FORM_sdata:
19221       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19222       info_ptr += bytes_read;
19223       break;
19224     case DW_FORM_udata:
19225       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19226       info_ptr += bytes_read;
19227       break;
19228     case DW_FORM_ref1:
19229       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19230                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
19231       info_ptr += 1;
19232       break;
19233     case DW_FORM_ref2:
19234       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19235                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
19236       info_ptr += 2;
19237       break;
19238     case DW_FORM_ref4:
19239       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19240                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
19241       info_ptr += 4;
19242       break;
19243     case DW_FORM_ref8:
19244       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19245                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
19246       info_ptr += 8;
19247       break;
19248     case DW_FORM_ref_sig8:
19249       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
19250       info_ptr += 8;
19251       break;
19252     case DW_FORM_ref_udata:
19253       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19254                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
19255       info_ptr += bytes_read;
19256       break;
19257     case DW_FORM_indirect:
19258       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19259       info_ptr += bytes_read;
19260       if (form == DW_FORM_implicit_const)
19261         {
19262           implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19263           info_ptr += bytes_read;
19264         }
19265       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, implicit_const,
19266                                        info_ptr);
19267       break;
19268     case DW_FORM_implicit_const:
19269       DW_SND (attr) = implicit_const;
19270       break;
19271     case DW_FORM_addrx:
19272     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19273       if (reader->dwo_file == NULL)
19274         {
19275           /* For now flag a hard error.
19276              Later we can turn this into a complaint.  */
19277           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
19278                  dwarf_form_name (form),
19279                  bfd_get_filename (abfd));
19280         }
19281       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
19282       info_ptr += bytes_read;
19283       break;
19284     case DW_FORM_strx:
19285     case DW_FORM_strx1:
19286     case DW_FORM_strx2:
19287     case DW_FORM_strx3:
19288     case DW_FORM_strx4:
19289     case DW_FORM_GNU_str_index:
19290       if (reader->dwo_file == NULL)
19291         {
19292           /* For now flag a hard error.
19293              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
19294           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
19295                  dwarf_form_name (form),
19296                  bfd_get_filename (abfd));
19297         }
19298       {
19299         ULONGEST str_index;
19300         if (form == DW_FORM_strx1)
19301           {
19302             str_index = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19303             info_ptr += 1;
19304           }
19305         else if (form == DW_FORM_strx2)
19306           {
19307             str_index = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
19308             info_ptr += 2;
19309           }
19310         else if (form == DW_FORM_strx3)
19311           {
19312             str_index = read_3_bytes (abfd, info_ptr);
19313             info_ptr += 3;
19314           }
19315         else if (form == DW_FORM_strx4)
19316           {
19317             str_index = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
19318             info_ptr += 4;
19319           }
19320         else
19321           {
19322             str_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19323             info_ptr += bytes_read;
19324           }
19325         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
19326         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19327       }
19328       break;
19329     default:
19330       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
19331              dwarf_form_name (form),
19332              bfd_get_filename (abfd));
19333     }
19334
19335   /* Super hack.  */
19336   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
19337     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
19338
19339   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
19340      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
19341      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
19342      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
19343      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
19344      treat them as zero by default.  */
19345   if (attr->name == DW_AT_byte_size
19346       && form == DW_FORM_data4
19347       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
19348     {
19349       complaint
19350         (_("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
19351          hex_string (DW_UNSND (attr)));
19352       DW_UNSND (attr) = 0;
19353     }
19354
19355   return info_ptr;
19356 }
19357
19358 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
19359
19360 static const gdb_byte *
19361 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
19362                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
19363                 const gdb_byte *info_ptr)
19364 {
19365   attr->name = abbrev->name;
19366   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form,
19367                                abbrev->implicit_const, info_ptr);
19368 }
19369
19370 /* Read dwarf information from a buffer.  */
19371
19372 static unsigned int
19373 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19374 {
19375   return bfd_get_8 (abfd, buf);
19376 }
19377
19378 static int
19379 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19380 {
19381   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
19382 }
19383
19384 static unsigned int
19385 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19386 {
19387   return bfd_get_16 (abfd, buf);
19388 }
19389
19390 static int
19391 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19392 {
19393   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
19394 }
19395
19396 static unsigned int
19397 read_3_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19398 {
19399   unsigned int result = 0;
19400   for (int i = 0; i < 3; ++i)
19401     {
19402       unsigned char byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
19403       buf++;
19404       result |= ((unsigned int) byte << (i * 8));
19405     }
19406   return result;
19407 }
19408
19409 static unsigned int
19410 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19411 {
19412   return bfd_get_32 (abfd, buf);
19413 }
19414
19415 static int
19416 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19417 {
19418   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
19419 }
19420
19421 static ULONGEST
19422 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19423 {
19424   return bfd_get_64 (abfd, buf);
19425 }
19426
19427 static CORE_ADDR
19428 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
19429               unsigned int *bytes_read)
19430 {
19431   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
19432   CORE_ADDR retval = 0;
19433
19434   if (cu_header->signed_addr_p)
19435     {
19436       switch (cu_header->addr_size)
19437         {
19438         case 2:
19439           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
19440           break;
19441         case 4:
19442           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
19443           break;
19444         case 8:
19445           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
19446           break;
19447         default:
19448           internal_error (__FILE__, __LINE__,
19449                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
19450                           bfd_get_filename (abfd));
19451         }
19452     }
19453   else
19454     {
19455       switch (cu_header->addr_size)
19456         {
19457         case 2:
19458           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
19459           break;
19460         case 4:
19461           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
19462           break;
19463         case 8:
19464           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
19465           break;
19466         default:
19467           internal_error (__FILE__, __LINE__,
19468                           _("read_address: bad switch, "
19469                             "unsigned [in module %s]"),
19470                           bfd_get_filename (abfd));
19471         }
19472     }
19473
19474   *bytes_read = cu_header->addr_size;
19475   return retval;
19476 }
19477
19478 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
19479    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
19480    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
19481    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
19482    instead of 4.
19483
19484    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
19485    function.  The older format in question stores the initial length
19486    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
19487    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
19488    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
19489    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
19490    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
19491    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
19492    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
19493    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
19494    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
19495    escape values indicating the presence of the old format.
19496
19497    The value returned via bytes_read should be used to increment the
19498    relevant pointer after calling read_initial_length().
19499
19500    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
19501      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
19502      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
19503      from:
19504
19505         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
19506
19507      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
19508
19509      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
19510      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
19511      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
19512
19513      - Kevin, July 16, 2002
19514    ] */
19515
19516 static LONGEST
19517 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
19518 {
19519   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
19520
19521   if (length == 0xffffffff)
19522     {
19523       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
19524       *bytes_read = 12;
19525     }
19526   else if (length == 0)
19527     {
19528       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
19529       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
19530       *bytes_read = 8;
19531     }
19532   else
19533     {
19534       *bytes_read = 4;
19535     }
19536
19537   return length;
19538 }
19539
19540 /* Cover function for read_initial_length.
19541    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
19542    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
19543    *OFFSET_SIZE.
19544    If the initial length size is not equivalent to that specified in
19545    CU_HEADER then issue a complaint.
19546    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
19547
19548 static LONGEST
19549 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19550                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
19551                                         unsigned int *bytes_read,
19552                                         unsigned int *offset_size)
19553 {
19554   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
19555
19556   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
19557               || cu_header->initial_length_size == 8
19558               || cu_header->initial_length_size == 12);
19559
19560   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
19561     complaint (_("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
19562
19563   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
19564   return length;
19565 }
19566
19567 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
19568    given by cu_header->offset_size.  */
19569
19570 static LONGEST
19571 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19572              const struct comp_unit_head *cu_header,
19573              unsigned int *bytes_read)
19574 {
19575   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
19576
19577   *bytes_read = cu_header->offset_size;
19578   return offset;
19579 }
19580
19581 /* Read an offset from the data stream.  */
19582
19583 static LONGEST
19584 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
19585 {
19586   LONGEST retval = 0;
19587
19588   switch (offset_size)
19589     {
19590     case 4:
19591       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
19592       break;
19593     case 8:
19594       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
19595       break;
19596     default:
19597       internal_error (__FILE__, __LINE__,
19598                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
19599                       bfd_get_filename (abfd));
19600     }
19601
19602   return retval;
19603 }
19604
19605 static const gdb_byte *
19606 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
19607 {
19608   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
19609      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
19610      allocated on the temporary obstack.  */
19611   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19612   return buf;
19613 }
19614
19615 static const char *
19616 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19617                     unsigned int *bytes_read_ptr)
19618 {
19619   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
19620      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
19621      allocated on the temporary obstack.  */
19622   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19623   if (*buf == '\0')
19624     {
19625       *bytes_read_ptr = 1;
19626       return NULL;
19627     }
19628   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
19629   return (const char *) buf;
19630 }
19631
19632 /* Return pointer to string at section SECT offset STR_OFFSET with error
19633    reporting strings FORM_NAME and SECT_NAME.  */
19634
19635 static const char *
19636 read_indirect_string_at_offset_from (struct objfile *objfile,
19637                                      bfd *abfd, LONGEST str_offset,
19638                                      struct dwarf2_section_info *sect,
19639                                      const char *form_name,
19640                                      const char *sect_name)
19641 {
19642   dwarf2_read_section (objfile, sect);
19643   if (sect->buffer == NULL)
19644     error (_("%s used without %s section [in module %s]"),
19645            form_name, sect_name, bfd_get_filename (abfd));
19646   if (str_offset >= sect->size)
19647     error (_("%s pointing outside of %s section [in module %s]"),
19648            form_name, sect_name, bfd_get_filename (abfd));
19649   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19650   if (sect->buffer[str_offset] == '\0')
19651     return NULL;
19652   return (const char *) (sect->buffer + str_offset);
19653 }
19654
19655 /* Return pointer to string at .debug_str offset STR_OFFSET.  */
19656
19657 static const char *
19658 read_indirect_string_at_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19659                                 bfd *abfd, LONGEST str_offset)
19660 {
19661   return read_indirect_string_at_offset_from (dwarf2_per_objfile->objfile,
19662                                               abfd, str_offset,
19663                                               &dwarf2_per_objfile->str,
19664                                               "DW_FORM_strp", ".debug_str");
19665 }
19666
19667 /* Return pointer to string at .debug_line_str offset STR_OFFSET.  */
19668
19669 static const char *
19670 read_indirect_line_string_at_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19671                                      bfd *abfd, LONGEST str_offset)
19672 {
19673   return read_indirect_string_at_offset_from (dwarf2_per_objfile->objfile,
19674                                               abfd, str_offset,
19675                                               &dwarf2_per_objfile->line_str,
19676                                               "DW_FORM_line_strp",
19677                                               ".debug_line_str");
19678 }
19679
19680 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
19681    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
19682    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
19683    return a pointer to the string.  */
19684
19685 static const char *
19686 read_indirect_string_from_dwz (struct objfile *objfile, struct dwz_file *dwz,
19687                                LONGEST str_offset)
19688 {
19689   dwarf2_read_section (objfile, &dwz->str);
19690
19691   if (dwz->str.buffer == NULL)
19692     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
19693              "section [in module %s]"),
19694            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
19695   if (str_offset >= dwz->str.size)
19696     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
19697              ".debug_str section [in module %s]"),
19698            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
19699   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19700   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
19701     return NULL;
19702   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
19703 }
19704
19705 /* Return pointer to string at .debug_str offset as read from BUF.
19706    BUF is assumed to be in a compilation unit described by CU_HEADER.
19707    Return *BYTES_READ_PTR count of bytes read from BUF.  */
19708
19709 static const char *
19710 read_indirect_string (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *abfd,
19711                       const gdb_byte *buf,
19712                       const struct comp_unit_head *cu_header,
19713                       unsigned int *bytes_read_ptr)
19714 {
19715   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
19716
19717   return read_indirect_string_at_offset (dwarf2_per_objfile, abfd, str_offset);
19718 }
19719
19720 /* Return pointer to string at .debug_line_str offset as read from BUF.
19721    BUF is assumed to be in a compilation unit described by CU_HEADER.
19722    Return *BYTES_READ_PTR count of bytes read from BUF.  */
19723
19724 static const char *
19725 read_indirect_line_string (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19726                            bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19727                            const struct comp_unit_head *cu_header,
19728                            unsigned int *bytes_read_ptr)
19729 {
19730   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
19731
19732   return read_indirect_line_string_at_offset (dwarf2_per_objfile, abfd,
19733                                               str_offset);
19734 }
19735
19736 ULONGEST
19737 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19738                           unsigned int *bytes_read_ptr)
19739 {
19740   ULONGEST result;
19741   unsigned int num_read;
19742   int shift;
19743   unsigned char byte;
19744
19745   result = 0;
19746   shift = 0;
19747   num_read = 0;
19748   while (1)
19749     {
19750       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
19751       buf++;
19752       num_read++;
19753       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
19754       if ((byte & 128) == 0)
19755         {
19756           break;
19757         }
19758       shift += 7;
19759     }
19760   *bytes_read_ptr = num_read;
19761   return result;
19762 }
19763
19764 static LONGEST
19765 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19766                     unsigned int *bytes_read_ptr)
19767 {
19768   ULONGEST result;
19769   int shift, num_read;
19770   unsigned char byte;
19771
19772   result = 0;
19773   shift = 0;
19774   num_read = 0;
19775   while (1)
19776     {
19777       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
19778       buf++;
19779       num_read++;
19780       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
19781       shift += 7;
19782       if ((byte & 128) == 0)
19783         {
19784           break;
19785         }
19786     }
19787   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
19788     result |= -(((ULONGEST) 1) << shift);
19789   *bytes_read_ptr = num_read;
19790   return result;
19791 }
19792
19793 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
19794    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
19795    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
19796
19797 static CORE_ADDR
19798 read_addr_index_1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19799                    unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
19800 {
19801   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19802   bfd *abfd = objfile->obfd;
19803   const gdb_byte *info_ptr;
19804
19805   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
19806   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
19807     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
19808            objfile_name (objfile));
19809   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
19810     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
19811              ".debug_addr section [in module %s]"),
19812            objfile_name (objfile));
19813   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
19814               + addr_base + addr_index * addr_size);
19815   if (addr_size == 4)
19816     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
19817   else
19818     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
19819 }
19820
19821 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
19822
19823 static CORE_ADDR
19824 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
19825 {
19826   return read_addr_index_1 (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile, addr_index,
19827                             cu->addr_base, cu->header.addr_size);
19828 }
19829
19830 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
19831
19832 static CORE_ADDR
19833 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
19834                              unsigned int *bytes_read)
19835 {
19836   bfd *abfd = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->obfd;
19837   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
19838
19839   return read_addr_index (cu, addr_index);
19840 }
19841
19842 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
19843    back to dwarf2_read_addr_index.  */
19844
19845 struct dwarf2_read_addr_index_data
19846 {
19847   ULONGEST addr_base;
19848   int addr_size;
19849 };
19850
19851 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
19852
19853 static void
19854 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
19855                                const gdb_byte *info_ptr,
19856                                struct die_info *comp_unit_die,
19857                                int has_children,
19858                                void *data)
19859 {
19860   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19861   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
19862     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
19863
19864   aidata->addr_base = cu->addr_base;
19865   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
19866 }
19867
19868 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
19869    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
19870    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
19871    may no longer exist.  */
19872
19873 CORE_ADDR
19874 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19875                         unsigned int addr_index)
19876 {
19877   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
19878   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
19879   ULONGEST addr_base;
19880   int addr_size;
19881
19882   /* We need addr_base and addr_size.
19883      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
19884      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
19885      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
19886      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
19887      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
19888      so we're not in uncharted territory here.
19889      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
19890      in the DIE.
19891
19892      We don't need to read the entire CU(/TU).
19893      We just need the header and top level die.
19894
19895      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
19896      For now we skip this optimization.  */
19897
19898   if (cu != NULL)
19899     {
19900       addr_base = cu->addr_base;
19901       addr_size = cu->header.addr_size;
19902     }
19903   else
19904     {
19905       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
19906
19907       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
19908          we need addr_base.  */
19909       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0, false,
19910                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
19911       addr_base = aidata.addr_base;
19912       addr_size = aidata.addr_size;
19913     }
19914
19915   return read_addr_index_1 (dwarf2_per_objfile, addr_index, addr_base,
19916                             addr_size);
19917 }
19918
19919 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index or DW_FORM_strx, fetch the string.
19920    This is only used by the Fission support.  */
19921
19922 static const char *
19923 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
19924 {
19925   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19926   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
19927     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
19928   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19929   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
19930   bfd *abfd = objfile->obfd;
19931   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
19932   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
19933     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
19934   const gdb_byte *info_ptr;
19935   ULONGEST str_offset;
19936   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index or DW_FORM_strx";
19937
19938   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
19939   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
19940   if (str_section->buffer == NULL)
19941     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
19942              " in CU at offset %s [in module %s]"),
19943            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19944   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
19945     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
19946              " in CU at offset %s [in module %s]"),
19947            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19948   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
19949     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
19950              " section in CU at offset %s [in module %s]"),
19951            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19952   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
19953               + str_index * cu->header.offset_size);
19954   if (cu->header.offset_size == 4)
19955     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
19956   else
19957     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
19958   if (str_offset >= str_section->size)
19959     error (_("Offset from %s pointing outside of"
19960              " .debug_str.dwo section in CU at offset %s [in module %s]"),
19961            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19962   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
19963 }
19964
19965 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
19966
19967 static int
19968 leb128_size (const gdb_byte *buf)
19969 {
19970   const gdb_byte *begin = buf;
19971   gdb_byte byte;
19972
19973   while (1)
19974     {
19975       byte = *buf++;
19976       if ((byte & 128) == 0)
19977         return buf - begin;
19978     }
19979 }
19980
19981 static void
19982 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
19983 {
19984   switch (lang)
19985     {
19986     case DW_LANG_C89:
19987     case DW_LANG_C99:
19988     case DW_LANG_C11:
19989     case DW_LANG_C:
19990     case DW_LANG_UPC:
19991       cu->language = language_c;
19992       break;
19993     case DW_LANG_Java:
19994     case DW_LANG_C_plus_plus:
19995     case DW_LANG_C_plus_plus_11:
19996     case DW_LANG_C_plus_plus_14:
19997       cu->language = language_cplus;
19998       break;
19999     case DW_LANG_D:
20000       cu->language = language_d;
20001       break;
20002     case DW_LANG_Fortran77:
20003     case DW_LANG_Fortran90:
20004     case DW_LANG_Fortran95:
20005     case DW_LANG_Fortran03:
20006     case DW_LANG_Fortran08:
20007       cu->language = language_fortran;
20008       break;
20009     case DW_LANG_Go:
20010       cu->language = language_go;
20011       break;
20012     case DW_LANG_Mips_Assembler:
20013       cu->language = language_asm;
20014       break;
20015     case DW_LANG_Ada83:
20016     case DW_LANG_Ada95:
20017       cu->language = language_ada;
20018       break;
20019     case DW_LANG_Modula2:
20020       cu->language = language_m2;
20021       break;
20022     case DW_LANG_Pascal83:
20023       cu->language = language_pascal;
20024       break;
20025     case DW_LANG_ObjC:
20026       cu->language = language_objc;
20027       break;
20028     case DW_LANG_Rust:
20029     case DW_LANG_Rust_old:
20030       cu->language = language_rust;
20031       break;
20032     case DW_LANG_Cobol74:
20033     case DW_LANG_Cobol85:
20034     default:
20035       cu->language = language_minimal;
20036       break;
20037     }
20038   cu->language_defn = language_def (cu->language);
20039 }
20040
20041 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
20042
20043 static struct attribute *
20044 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
20045 {
20046   for (;;)
20047     {
20048       unsigned int i;
20049       struct attribute *spec = NULL;
20050
20051       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
20052         {
20053           if (die->attrs[i].name == name)
20054             return &die->attrs[i];
20055           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
20056               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
20057             spec = &die->attrs[i];
20058         }
20059
20060       if (!spec)
20061         break;
20062
20063       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
20064     }
20065
20066   return NULL;
20067 }
20068
20069 /* Return the named attribute or NULL if not there,
20070    but do not follow DW_AT_specification, etc.
20071    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
20072    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
20073    back up the chain, and we want to go down.  */
20074
20075 static struct attribute *
20076 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
20077 {
20078   unsigned int i;
20079
20080   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
20081     if (die->attrs[i].name == name)
20082       return &die->attrs[i];
20083
20084   return NULL;
20085 }
20086
20087 /* Return the string associated with a string-typed attribute, or NULL if it
20088    is either not found or is of an incorrect type.  */
20089
20090 static const char *
20091 dwarf2_string_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
20092 {
20093   struct attribute *attr;
20094   const char *str = NULL;
20095
20096   attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
20097
20098   if (attr != NULL)
20099     {
20100       if (attr->form == DW_FORM_strp || attr->form == DW_FORM_line_strp
20101           || attr->form == DW_FORM_string
20102           || attr->form == DW_FORM_strx
20103           || attr->form == DW_FORM_GNU_str_index
20104           || attr->form == DW_FORM_GNU_strp_alt)
20105         str = DW_STRING (attr);
20106       else
20107         complaint (_("string type expected for attribute %s for "
20108                      "DIE at %s in module %s"),
20109                    dwarf_attr_name (name), sect_offset_str (die->sect_off),
20110                    objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
20111     }
20112
20113   return str;
20114 }
20115
20116 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
20117    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
20118    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
20119
20120 static int
20121 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
20122 {
20123   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
20124
20125   return (attr && DW_UNSND (attr));
20126 }
20127
20128 static int
20129 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
20130 {
20131   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
20132      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
20133      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
20134      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
20135      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
20136      to a different DIE referenced by the specification attribute,
20137      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
20138   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
20139           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
20140 }
20141
20142 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
20143    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
20144    containing the return value on output.  If there is no
20145    specification, but there is an abstract origin, that is
20146    returned.  */
20147
20148 static struct die_info *
20149 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
20150 {
20151   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
20152                                              *spec_cu);
20153
20154   if (spec_attr == NULL)
20155     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
20156
20157   if (spec_attr == NULL)
20158     return NULL;
20159   else
20160     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
20161 }
20162
20163 /* Stub for free_line_header to match void * callback types.  */
20164
20165 static void
20166 free_line_header_voidp (void *arg)
20167 {
20168   struct line_header *lh = (struct line_header *) arg;
20169
20170   delete lh;
20171 }
20172
20173 void
20174 line_header::add_include_dir (const char *include_dir)
20175 {
20176   if (dwarf_line_debug >= 2)
20177     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Adding dir %zu: %s\n",
20178                         include_dirs.size () + 1, include_dir);
20179
20180   include_dirs.push_back (include_dir);
20181 }
20182
20183 void
20184 line_header::add_file_name (const char *name,
20185                             dir_index d_index,
20186                             unsigned int mod_time,
20187                             unsigned int length)
20188 {
20189   if (dwarf_line_debug >= 2)
20190     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Adding file %u: %s\n",
20191                         (unsigned) file_names.size () + 1, name);
20192
20193   file_names.emplace_back (name, d_index, mod_time, length);
20194 }
20195
20196 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a CU.  */
20197
20198 static struct dwarf2_section_info *
20199 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
20200 {
20201   struct dwarf2_section_info *section;
20202   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
20203     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
20204
20205   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
20206      DWO file.  */
20207   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
20208     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
20209   else if (cu->per_cu->is_dwz)
20210     {
20211       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
20212
20213       section = &dwz->line;
20214     }
20215   else
20216     section = &dwarf2_per_objfile->line;
20217
20218   return section;
20219 }
20220
20221 /* Read directory or file name entry format, starting with byte of
20222    format count entries, ULEB128 pairs of entry formats, ULEB128 of
20223    entries count and the entries themselves in the described entry
20224    format.  */
20225
20226 static void
20227 read_formatted_entries (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
20228                         bfd *abfd, const gdb_byte **bufp,
20229                         struct line_header *lh,
20230                         const struct comp_unit_head *cu_header,
20231                         void (*callback) (struct line_header *lh,
20232                                           const char *name,
20233                                           dir_index d_index,
20234                                           unsigned int mod_time,
20235                                           unsigned int length))
20236 {
20237   gdb_byte format_count, formati;
20238   ULONGEST data_count, datai;
20239   const gdb_byte *buf = *bufp;
20240   const gdb_byte *format_header_data;
20241   unsigned int bytes_read;
20242
20243   format_count = read_1_byte (abfd, buf);
20244   buf += 1;
20245   format_header_data = buf;
20246   for (formati = 0; formati < format_count; formati++)
20247     {
20248       read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20249       buf += bytes_read;
20250       read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20251       buf += bytes_read;
20252     }
20253
20254   data_count = read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20255   buf += bytes_read;
20256   for (datai = 0; datai < data_count; datai++)
20257     {
20258       const gdb_byte *format = format_header_data;
20259       struct file_entry fe;
20260
20261       for (formati = 0; formati < format_count; formati++)
20262         {
20263           ULONGEST content_type = read_unsigned_leb128 (abfd, format, &bytes_read);
20264           format += bytes_read;
20265
20266           ULONGEST form  = read_unsigned_leb128 (abfd, format, &bytes_read);
20267           format += bytes_read;
20268
20269           gdb::optional<const char *> string;
20270           gdb::optional<unsigned int> uint;
20271
20272           switch (form)
20273             {
20274             case DW_FORM_string:
20275               string.emplace (read_direct_string (abfd, buf, &bytes_read));
20276               buf += bytes_read;
20277               break;
20278
20279             case DW_FORM_line_strp:
20280               string.emplace (read_indirect_line_string (dwarf2_per_objfile,
20281                                                          abfd, buf,
20282                                                          cu_header,
20283                                                          &bytes_read));
20284               buf += bytes_read;
20285               break;
20286
20287             case DW_FORM_data1:
20288               uint.emplace (read_1_byte (abfd, buf));
20289               buf += 1;
20290               break;
20291
20292             case DW_FORM_data2:
20293               uint.emplace (read_2_bytes (abfd, buf));
20294               buf += 2;
20295               break;
20296
20297             case DW_FORM_data4:
20298               uint.emplace (read_4_bytes (abfd, buf));
20299               buf += 4;
20300               break;
20301
20302             case DW_FORM_data8:
20303               uint.emplace (read_8_bytes (abfd, buf));
20304               buf += 8;
20305               break;
20306
20307             case DW_FORM_udata:
20308               uint.emplace (read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read));
20309               buf += bytes_read;
20310               break;
20311
20312             case DW_FORM_block:
20313               /* It is valid only for DW_LNCT_timestamp which is ignored by
20314                  current GDB.  */
20315               break;
20316             }
20317
20318           switch (content_type)
20319             {
20320             case DW_LNCT_path:
20321               if (string.has_value ())
20322                 fe.name = *string;
20323               break;
20324             case DW_LNCT_directory_index:
20325               if (uint.has_value ())
20326                 fe.d_index = (dir_index) *uint;
20327               break;
20328             case DW_LNCT_timestamp:
20329               if (uint.has_value ())
20330                 fe.mod_time = *uint;
20331               break;
20332             case DW_LNCT_size:
20333               if (uint.has_value ())
20334                 fe.length = *uint;
20335               break;
20336             case DW_LNCT_MD5:
20337               break;
20338             default:
20339               complaint (_("Unknown format content type %s"),
20340                          pulongest (content_type));
20341             }
20342         }
20343
20344       callback (lh, fe.name, fe.d_index, fe.mod_time, fe.length);
20345     }
20346
20347   *bufp = buf;
20348 }
20349
20350 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
20351    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
20352    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
20353    Returns NULL if there is a problem reading the header, e.g., if it
20354    has a version we don't understand.
20355
20356    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
20357    the returned object point into the dwarf line section buffer,
20358    and must not be freed.  */
20359
20360 static line_header_up
20361 dwarf_decode_line_header (sect_offset sect_off, struct dwarf2_cu *cu)
20362 {
20363   const gdb_byte *line_ptr;
20364   unsigned int bytes_read, offset_size;
20365   int i;
20366   const char *cur_dir, *cur_file;
20367   struct dwarf2_section_info *section;
20368   bfd *abfd;
20369   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
20370     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
20371
20372   section = get_debug_line_section (cu);
20373   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
20374   if (section->buffer == NULL)
20375     {
20376       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
20377         complaint (_("missing .debug_line.dwo section"));
20378       else
20379         complaint (_("missing .debug_line section"));
20380       return 0;
20381     }
20382
20383   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
20384      Only then do we know we have such a section.  */
20385   abfd = get_section_bfd_owner (section);
20386
20387   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
20388      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
20389   if (to_underlying (sect_off) + 4 >= section->size)
20390     {
20391       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
20392       return 0;
20393     }
20394
20395   line_header_up lh (new line_header ());
20396
20397   lh->sect_off = sect_off;
20398   lh->offset_in_dwz = cu->per_cu->is_dwz;
20399
20400   line_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
20401
20402   /* Read in the header.  */
20403   lh->total_length =
20404     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
20405                                             &bytes_read, &offset_size);
20406   line_ptr += bytes_read;
20407   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
20408     {
20409       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
20410       return 0;
20411     }
20412   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
20413   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
20414   line_ptr += 2;
20415   if (lh->version > 5)
20416     {
20417       /* This is a version we don't understand.  The format could have
20418          changed in ways we don't handle properly so just punt.  */
20419       complaint (_("unsupported version in .debug_line section"));
20420       return NULL;
20421     }
20422   if (lh->version >= 5)
20423     {
20424       gdb_byte segment_selector_size;
20425
20426       /* Skip address size.  */
20427       read_1_byte (abfd, line_ptr);
20428       line_ptr += 1;
20429
20430       segment_selector_size = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20431       line_ptr += 1;
20432       if (segment_selector_size != 0)
20433         {
20434           complaint (_("unsupported segment selector size %u "
20435                        "in .debug_line section"),
20436                      segment_selector_size);
20437           return NULL;
20438         }
20439     }
20440   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
20441   line_ptr += offset_size;
20442   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20443   line_ptr += 1;
20444   if (lh->version >= 4)
20445     {
20446       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20447       line_ptr += 1;
20448     }
20449   else
20450     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
20451
20452   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
20453     {
20454       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
20455       complaint (_("invalid maximum_ops_per_instruction "
20456                    "in `.debug_line' section"));
20457     }
20458
20459   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20460   line_ptr += 1;
20461   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
20462   line_ptr += 1;
20463   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20464   line_ptr += 1;
20465   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20466   line_ptr += 1;
20467   lh->standard_opcode_lengths.reset (new unsigned char[lh->opcode_base]);
20468
20469   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
20470   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
20471     {
20472       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20473       line_ptr += 1;
20474     }
20475
20476   if (lh->version >= 5)
20477     {
20478       /* Read directory table.  */
20479       read_formatted_entries (dwarf2_per_objfile, abfd, &line_ptr, lh.get (),
20480                               &cu->header,
20481                               [] (struct line_header *header, const char *name,
20482                                   dir_index d_index, unsigned int mod_time,
20483                                   unsigned int length)
20484         {
20485           header->add_include_dir (name);
20486         });
20487
20488       /* Read file name table.  */
20489       read_formatted_entries (dwarf2_per_objfile, abfd, &line_ptr, lh.get (),
20490                               &cu->header,
20491                               [] (struct line_header *header, const char *name,
20492                                   dir_index d_index, unsigned int mod_time,
20493                                   unsigned int length)
20494         {
20495           header->add_file_name (name, d_index, mod_time, length);
20496         });
20497     }
20498   else
20499     {
20500       /* Read directory table.  */
20501       while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
20502         {
20503           line_ptr += bytes_read;
20504           lh->add_include_dir (cur_dir);
20505         }
20506       line_ptr += bytes_read;
20507
20508       /* Read file name table.  */
20509       while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
20510         {
20511           unsigned int mod_time, length;
20512           dir_index d_index;
20513
20514           line_ptr += bytes_read;
20515           d_index = (dir_index) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20516           line_ptr += bytes_read;
20517           mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20518           line_ptr += bytes_read;
20519           length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20520           line_ptr += bytes_read;
20521
20522           lh->add_file_name (cur_file, d_index, mod_time, length);
20523         }
20524       line_ptr += bytes_read;
20525     }
20526   lh->statement_program_start = line_ptr;
20527
20528   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
20529     complaint (_("line number info header doesn't "
20530                  "fit in `.debug_line' section"));
20531
20532   return lh;
20533 }
20534
20535 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
20536    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
20537    in line header LH of PST.
20538    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
20539    If space for the result is malloc'd, *NAME_HOLDER will be set.
20540    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.  */
20541
20542 static const char *
20543 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
20544                            const struct partial_symtab *pst,
20545                            const char *comp_dir,
20546                            gdb::unique_xmalloc_ptr<char> *name_holder)
20547 {
20548   const file_entry &fe = lh->file_names[file_index];
20549   const char *include_name = fe.name;
20550   const char *include_name_to_compare = include_name;
20551   const char *pst_filename;
20552   int file_is_pst;
20553
20554   const char *dir_name = fe.include_dir (lh);
20555
20556   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> hold_compare;
20557   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
20558       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
20559     {
20560       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
20561          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
20562          Before we do the comparison, however, we need to account
20563          for DIR_NAME and COMP_DIR.
20564          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
20565          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
20566          However, the directory we record in the include-file's
20567          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
20568          corresponding symtab(s)).
20569
20570          Example:
20571
20572          bash$ cd /tmp
20573          bash$ gcc -g ./hello.c
20574          include_name = "hello.c"
20575          dir_name = "."
20576          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
20577          DW_AT_name = "./hello.c"
20578
20579       */
20580
20581       if (dir_name != NULL)
20582         {
20583           name_holder->reset (concat (dir_name, SLASH_STRING,
20584                                       include_name, (char *) NULL));
20585           include_name = name_holder->get ();
20586           include_name_to_compare = include_name;
20587         }
20588       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
20589         {
20590           hold_compare.reset (concat (comp_dir, SLASH_STRING,
20591                                       include_name, (char *) NULL));
20592           include_name_to_compare = hold_compare.get ();
20593         }
20594     }
20595
20596   pst_filename = pst->filename;
20597   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> copied_name;
20598   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
20599     {
20600       copied_name.reset (concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
20601                                  pst_filename, (char *) NULL));
20602       pst_filename = copied_name.get ();
20603     }
20604
20605   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
20606
20607   if (file_is_pst)
20608     return NULL;
20609   return include_name;
20610 }
20611
20612 /* State machine to track the state of the line number program.  */
20613
20614 class lnp_state_machine
20615 {
20616 public:
20617   /* Initialize a machine state for the start of a line number
20618      program.  */
20619   lnp_state_machine (struct dwarf2_cu *cu, gdbarch *arch, line_header *lh,
20620                      bool record_lines_p);
20621
20622   file_entry *current_file ()
20623   {
20624     /* lh->file_names is 0-based, but the file name numbers in the
20625        statement program are 1-based.  */
20626     return m_line_header->file_name_at (m_file);
20627   }
20628
20629   /* Record the line in the state machine.  END_SEQUENCE is true if
20630      we're processing the end of a sequence.  */
20631   void record_line (bool end_sequence);
20632
20633   /* Check ADDRESS is zero and less than UNRELOCATED_LOWPC and if true
20634      nop-out rest of the lines in this sequence.  */
20635   void check_line_address (struct dwarf2_cu *cu,
20636                            const gdb_byte *line_ptr,
20637                            CORE_ADDR unrelocated_lowpc, CORE_ADDR address);
20638
20639   void handle_set_discriminator (unsigned int discriminator)
20640   {
20641     m_discriminator = discriminator;
20642     m_line_has_non_zero_discriminator |= discriminator != 0;
20643   }
20644
20645   /* Handle DW_LNE_set_address.  */
20646   void handle_set_address (CORE_ADDR baseaddr, CORE_ADDR address)
20647   {
20648     m_op_index = 0;
20649     address += baseaddr;
20650     m_address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, address, false);
20651   }
20652
20653   /* Handle DW_LNS_advance_pc.  */
20654   void handle_advance_pc (CORE_ADDR adjust);
20655
20656   /* Handle a special opcode.  */
20657   void handle_special_opcode (unsigned char op_code);
20658
20659   /* Handle DW_LNS_advance_line.  */
20660   void handle_advance_line (int line_delta)
20661   {
20662     advance_line (line_delta);
20663   }
20664
20665   /* Handle DW_LNS_set_file.  */
20666   void handle_set_file (file_name_index file);
20667
20668   /* Handle DW_LNS_negate_stmt.  */
20669   void handle_negate_stmt ()
20670   {
20671     m_is_stmt = !m_is_stmt;
20672   }
20673
20674   /* Handle DW_LNS_const_add_pc.  */
20675   void handle_const_add_pc ();
20676
20677   /* Handle DW_LNS_fixed_advance_pc.  */
20678   void handle_fixed_advance_pc (CORE_ADDR addr_adj)
20679   {
20680     m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20681     m_op_index = 0;
20682   }
20683
20684   /* Handle DW_LNS_copy.  */
20685   void handle_copy ()
20686   {
20687     record_line (false);
20688     m_discriminator = 0;
20689   }
20690
20691   /* Handle DW_LNE_end_sequence.  */
20692   void handle_end_sequence ()
20693   {
20694     m_currently_recording_lines = true;
20695   }
20696
20697 private:
20698   /* Advance the line by LINE_DELTA.  */
20699   void advance_line (int line_delta)
20700   {
20701     m_line += line_delta;
20702
20703     if (line_delta != 0)
20704       m_line_has_non_zero_discriminator = m_discriminator != 0;
20705   }
20706
20707   struct dwarf2_cu *m_cu;
20708
20709   gdbarch *m_gdbarch;
20710
20711   /* True if we're recording lines.
20712      Otherwise we're building partial symtabs and are just interested in
20713      finding include files mentioned by the line number program.  */
20714   bool m_record_lines_p;
20715
20716   /* The line number header.  */
20717   line_header *m_line_header;
20718
20719   /* These are part of the standard DWARF line number state machine,
20720      and initialized according to the DWARF spec.  */
20721
20722   unsigned char m_op_index = 0;
20723   /* The line table index (1-based) of the current file.  */
20724   file_name_index m_file = (file_name_index) 1;
20725   unsigned int m_line = 1;
20726
20727   /* These are initialized in the constructor.  */
20728
20729   CORE_ADDR m_address;
20730   bool m_is_stmt;
20731   unsigned int m_discriminator;
20732
20733   /* Additional bits of state we need to track.  */
20734
20735   /* The last file that we called dwarf2_start_subfile for.
20736      This is only used for TLLs.  */
20737   unsigned int m_last_file = 0;
20738   /* The last file a line number was recorded for.  */
20739   struct subfile *m_last_subfile = NULL;
20740
20741   /* When true, record the lines we decode.  */
20742   bool m_currently_recording_lines = false;
20743
20744   /* The last line number that was recorded, used to coalesce
20745      consecutive entries for the same line.  This can happen, for
20746      example, when discriminators are present.  PR 17276.  */
20747   unsigned int m_last_line = 0;
20748   bool m_line_has_non_zero_discriminator = false;
20749 };
20750
20751 void
20752 lnp_state_machine::handle_advance_pc (CORE_ADDR adjust)
20753 {
20754   CORE_ADDR addr_adj = (((m_op_index + adjust)
20755                          / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20756                         * m_line_header->minimum_instruction_length);
20757   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20758   m_op_index = ((m_op_index + adjust)
20759                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20760 }
20761
20762 void
20763 lnp_state_machine::handle_special_opcode (unsigned char op_code)
20764 {
20765   unsigned char adj_opcode = op_code - m_line_header->opcode_base;
20766   CORE_ADDR addr_adj = (((m_op_index
20767                           + (adj_opcode / m_line_header->line_range))
20768                          / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20769                         * m_line_header->minimum_instruction_length);
20770   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20771   m_op_index = ((m_op_index + (adj_opcode / m_line_header->line_range))
20772                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20773
20774   int line_delta = (m_line_header->line_base
20775                     + (adj_opcode % m_line_header->line_range));
20776   advance_line (line_delta);
20777   record_line (false);
20778   m_discriminator = 0;
20779 }
20780
20781 void
20782 lnp_state_machine::handle_set_file (file_name_index file)
20783 {
20784   m_file = file;
20785
20786   const file_entry *fe = current_file ();
20787   if (fe == NULL)
20788     dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
20789   else if (m_record_lines_p)
20790     {
20791       const char *dir = fe->include_dir (m_line_header);
20792
20793       m_last_subfile = m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ();
20794       m_line_has_non_zero_discriminator = m_discriminator != 0;
20795       dwarf2_start_subfile (m_cu, fe->name, dir);
20796     }
20797 }
20798
20799 void
20800 lnp_state_machine::handle_const_add_pc ()
20801 {
20802   CORE_ADDR adjust
20803     = (255 - m_line_header->opcode_base) / m_line_header->line_range;
20804
20805   CORE_ADDR addr_adj
20806     = (((m_op_index + adjust)
20807         / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20808        * m_line_header->minimum_instruction_length);
20809
20810   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20811   m_op_index = ((m_op_index + adjust)
20812                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20813 }
20814
20815 /* Return non-zero if we should add LINE to the line number table.
20816    LINE is the line to add, LAST_LINE is the last line that was added,
20817    LAST_SUBFILE is the subfile for LAST_LINE.
20818    LINE_HAS_NON_ZERO_DISCRIMINATOR is non-zero if LINE has ever
20819    had a non-zero discriminator.
20820
20821    We have to be careful in the presence of discriminators.
20822    E.g., for this line:
20823
20824      for (i = 0; i < 100000; i++);
20825
20826    clang can emit four line number entries for that one line,
20827    each with a different discriminator.
20828    See gdb.dwarf2/dw2-single-line-discriminators.exp for an example.
20829
20830    However, we want gdb to coalesce all four entries into one.
20831    Otherwise the user could stepi into the middle of the line and
20832    gdb would get confused about whether the pc really was in the
20833    middle of the line.
20834
20835    Things are further complicated by the fact that two consecutive
20836    line number entries for the same line is a heuristic used by gcc
20837    to denote the end of the prologue.  So we can't just discard duplicate
20838    entries, we have to be selective about it.  The heuristic we use is
20839    that we only collapse consecutive entries for the same line if at least
20840    one of those entries has a non-zero discriminator.  PR 17276.
20841
20842    Note: Addresses in the line number state machine can never go backwards
20843    within one sequence, thus this coalescing is ok.  */
20844
20845 static int
20846 dwarf_record_line_p (struct dwarf2_cu *cu,
20847                      unsigned int line, unsigned int last_line,
20848                      int line_has_non_zero_discriminator,
20849                      struct subfile *last_subfile)
20850 {
20851   if (cu->get_builder ()->get_current_subfile () != last_subfile)
20852     return 1;
20853   if (line != last_line)
20854     return 1;
20855   /* Same line for the same file that we've seen already.
20856      As a last check, for pr 17276, only record the line if the line
20857      has never had a non-zero discriminator.  */
20858   if (!line_has_non_zero_discriminator)
20859     return 1;
20860   return 0;
20861 }
20862
20863 /* Use the CU's builder to record line number LINE beginning at
20864    address ADDRESS in the line table of subfile SUBFILE.  */
20865
20866 static void
20867 dwarf_record_line_1 (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
20868                      unsigned int line, CORE_ADDR address,
20869                      struct dwarf2_cu *cu)
20870 {
20871   CORE_ADDR addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
20872
20873   if (dwarf_line_debug)
20874     {
20875       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20876                           "Recording line %u, file %s, address %s\n",
20877                           line, lbasename (subfile->name),
20878                           paddress (gdbarch, address));
20879     }
20880
20881   if (cu != nullptr)
20882     cu->get_builder ()->record_line (subfile, line, addr);
20883 }
20884
20885 /* Subroutine of dwarf_decode_lines_1 to simplify it.
20886    Mark the end of a set of line number records.
20887    The arguments are the same as for dwarf_record_line_1.
20888    If SUBFILE is NULL the request is ignored.  */
20889
20890 static void
20891 dwarf_finish_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
20892                    CORE_ADDR address, struct dwarf2_cu *cu)
20893 {
20894   if (subfile == NULL)
20895     return;
20896
20897   if (dwarf_line_debug)
20898     {
20899       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20900                           "Finishing current line, file %s, address %s\n",
20901                           lbasename (subfile->name),
20902                           paddress (gdbarch, address));
20903     }
20904
20905   dwarf_record_line_1 (gdbarch, subfile, 0, address, cu);
20906 }
20907
20908 void
20909 lnp_state_machine::record_line (bool end_sequence)
20910 {
20911   if (dwarf_line_debug)
20912     {
20913       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20914                           "Processing actual line %u: file %u,"
20915                           " address %s, is_stmt %u, discrim %u\n",
20916                           m_line, to_underlying (m_file),
20917                           paddress (m_gdbarch, m_address),
20918                           m_is_stmt, m_discriminator);
20919     }
20920
20921   file_entry *fe = current_file ();
20922
20923   if (fe == NULL)
20924     dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
20925   /* For now we ignore lines not starting on an instruction boundary.
20926      But not when processing end_sequence for compatibility with the
20927      previous version of the code.  */
20928   else if (m_op_index == 0 || end_sequence)
20929     {
20930       fe->included_p = 1;
20931       if (m_record_lines_p && (producer_is_codewarrior (m_cu) || m_is_stmt))
20932         {
20933           if (m_last_subfile != m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ()
20934               || end_sequence)
20935             {
20936               dwarf_finish_line (m_gdbarch, m_last_subfile, m_address,
20937                                  m_currently_recording_lines ? m_cu : nullptr);
20938             }
20939
20940           if (!end_sequence)
20941             {
20942               if (dwarf_record_line_p (m_cu, m_line, m_last_line,
20943                                        m_line_has_non_zero_discriminator,
20944                                        m_last_subfile))
20945                 {
20946                   buildsym_compunit *builder = m_cu->get_builder ();
20947                   dwarf_record_line_1 (m_gdbarch,
20948                                        builder->get_current_subfile (),
20949                                        m_line, m_address,
20950                                        m_currently_recording_lines ? m_cu : nullptr);
20951                 }
20952               m_last_subfile = m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ();
20953               m_last_line = m_line;
20954             }
20955         }
20956     }
20957 }
20958
20959 lnp_state_machine::lnp_state_machine (struct dwarf2_cu *cu, gdbarch *arch,
20960                                       line_header *lh, bool record_lines_p)
20961 {
20962   m_cu = cu;
20963   m_gdbarch = arch;
20964   m_record_lines_p = record_lines_p;
20965   m_line_header = lh;
20966
20967   m_currently_recording_lines = true;
20968
20969   /* Call `gdbarch_adjust_dwarf2_line' on the initial 0 address as if there
20970      was a line entry for it so that the backend has a chance to adjust it
20971      and also record it in case it needs it.  This is currently used by MIPS
20972      code, cf. `mips_adjust_dwarf2_line'.  */
20973   m_address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (arch, 0, 0);
20974   m_is_stmt = lh->default_is_stmt;
20975   m_discriminator = 0;
20976 }
20977
20978 void
20979 lnp_state_machine::check_line_address (struct dwarf2_cu *cu,
20980                                        const gdb_byte *line_ptr,
20981                                        CORE_ADDR unrelocated_lowpc, CORE_ADDR address)
20982 {
20983   /* If ADDRESS < UNRELOCATED_LOWPC then it's not a usable value, it's outside
20984      the pc range of the CU.  However, we restrict the test to only ADDRESS
20985      values of zero to preserve GDB's previous behaviour which is to handle
20986      the specific case of a function being GC'd by the linker.  */
20987
20988   if (address == 0 && address < unrelocated_lowpc)
20989     {
20990       /* This line table is for a function which has been
20991          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
20992
20993       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
20994       long line_offset = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
20995
20996       complaint (_(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 [in module %s]"),
20997                  line_offset, objfile_name (objfile));
20998       m_currently_recording_lines = false;
20999       /* Note: m_currently_recording_lines is left as false until we see
21000          DW_LNE_end_sequence.  */
21001     }
21002 }
21003
21004 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
21005    Process the line number information in LH.
21006    If DECODE_FOR_PST_P is non-zero, all we do is process the line number
21007    program in order to set included_p for every referenced header.  */
21008
21009 static void
21010 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, struct dwarf2_cu *cu,
21011                       const int decode_for_pst_p, CORE_ADDR lowpc)
21012 {
21013   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
21014   const gdb_byte *line_end;
21015   unsigned int bytes_read, extended_len;
21016   unsigned char op_code, extended_op;
21017   CORE_ADDR baseaddr;
21018   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21019   bfd *abfd = objfile->obfd;
21020   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
21021   /* True if we're recording line info (as opposed to building partial
21022      symtabs and just interested in finding include files mentioned by
21023      the line number program).  */
21024   bool record_lines_p = !decode_for_pst_p;
21025
21026   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21027
21028   line_ptr = lh->statement_program_start;
21029   line_end = lh->statement_program_end;
21030
21031   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
21032   while (line_ptr < line_end)
21033     {
21034       /* The DWARF line number program state machine.  Reset the state
21035          machine at the start of each sequence.  */
21036       lnp_state_machine state_machine (cu, gdbarch, lh, record_lines_p);
21037       bool end_sequence = false;
21038
21039       if (record_lines_p)
21040         {
21041           /* Start a subfile for the current file of the state
21042              machine.  */
21043           const file_entry *fe = state_machine.current_file ();
21044
21045           if (fe != NULL)
21046             dwarf2_start_subfile (cu, fe->name, fe->include_dir (lh));
21047         }
21048
21049       /* Decode the table.  */
21050       while (line_ptr < line_end && !end_sequence)
21051         {
21052           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
21053           line_ptr += 1;
21054
21055           if (op_code >= lh->opcode_base)
21056             {
21057               /* Special opcode.  */
21058               state_machine.handle_special_opcode (op_code);
21059             }
21060           else switch (op_code)
21061             {
21062             case DW_LNS_extended_op:
21063               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
21064                                                    &bytes_read);
21065               line_ptr += bytes_read;
21066               extended_end = line_ptr + extended_len;
21067               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
21068               line_ptr += 1;
21069               switch (extended_op)
21070                 {
21071                 case DW_LNE_end_sequence:
21072                   state_machine.handle_end_sequence ();
21073                   end_sequence = true;
21074                   break;
21075                 case DW_LNE_set_address:
21076                   {
21077                     CORE_ADDR address
21078                       = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
21079                     line_ptr += bytes_read;
21080
21081                     state_machine.check_line_address (cu, line_ptr,
21082                                                       lowpc - baseaddr, address);
21083                     state_machine.handle_set_address (baseaddr, address);
21084                   }
21085                   break;
21086                 case DW_LNE_define_file:
21087                   {
21088                     const char *cur_file;
21089                     unsigned int mod_time, length;
21090                     dir_index dindex;
21091
21092                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
21093                                                    &bytes_read);
21094                     line_ptr += bytes_read;
21095                     dindex = (dir_index)
21096                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21097                     line_ptr += bytes_read;
21098                     mod_time =
21099                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21100                     line_ptr += bytes_read;
21101                     length =
21102                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21103                     line_ptr += bytes_read;
21104                     lh->add_file_name (cur_file, dindex, mod_time, length);
21105                   }
21106                   break;
21107                 case DW_LNE_set_discriminator:
21108                   {
21109                     /* The discriminator is not interesting to the
21110                        debugger; just ignore it.  We still need to
21111                        check its value though:
21112                        if there are consecutive entries for the same
21113                        (non-prologue) line we want to coalesce them.
21114                        PR 17276.  */
21115                     unsigned int discr
21116                       = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21117                     line_ptr += bytes_read;
21118
21119                     state_machine.handle_set_discriminator (discr);
21120                   }
21121                   break;
21122                 default:
21123                   complaint (_("mangled .debug_line section"));
21124                   return;
21125                 }
21126               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
21127                  we expected a different address size than the producer used,
21128                  we may have read the wrong number of bytes.  */
21129               if (line_ptr != extended_end)
21130                 {
21131                   complaint (_("mangled .debug_line section"));
21132                   return;
21133                 }
21134               break;
21135             case DW_LNS_copy:
21136               state_machine.handle_copy ();
21137               break;
21138             case DW_LNS_advance_pc:
21139               {
21140                 CORE_ADDR adjust
21141                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21142                 line_ptr += bytes_read;
21143
21144                 state_machine.handle_advance_pc (adjust);
21145               }
21146               break;
21147             case DW_LNS_advance_line:
21148               {
21149                 int line_delta
21150                   = read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21151                 line_ptr += bytes_read;
21152
21153                 state_machine.handle_advance_line (line_delta);
21154               }
21155               break;
21156             case DW_LNS_set_file:
21157               {
21158                 file_name_index file
21159                   = (file_name_index) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
21160                                                             &bytes_read);
21161                 line_ptr += bytes_read;
21162
21163                 state_machine.handle_set_file (file);
21164               }
21165               break;
21166             case DW_LNS_set_column:
21167               (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21168               line_ptr += bytes_read;
21169               break;
21170             case DW_LNS_negate_stmt:
21171               state_machine.handle_negate_stmt ();
21172               break;
21173             case DW_LNS_set_basic_block:
21174               break;
21175             /* Add to the address register of the state machine the
21176                address increment value corresponding to special opcode
21177                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
21178                instruction length since special opcode 255 would have
21179                scaled the increment.  */
21180             case DW_LNS_const_add_pc:
21181               state_machine.handle_const_add_pc ();
21182               break;
21183             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
21184               {
21185                 CORE_ADDR addr_adj = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
21186                 line_ptr += 2;
21187
21188                 state_machine.handle_fixed_advance_pc (addr_adj);
21189               }
21190               break;
21191             default:
21192               {
21193                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
21194                 int i;
21195
21196                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
21197                   {
21198                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21199                     line_ptr += bytes_read;
21200                   }
21201               }
21202             }
21203         }
21204
21205       if (!end_sequence)
21206         dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
21207
21208       /* We got a DW_LNE_end_sequence (or we ran off the end of the buffer,
21209          in which case we still finish recording the last line).  */
21210       state_machine.record_line (true);
21211     }
21212 }
21213
21214 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
21215    structure and CU.  The actual information extracted and the type
21216    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
21217
21218    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
21219       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
21220
21221    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
21222       the list of files included by the unit represented by PST, and
21223       builds all the associated partial symbol tables.
21224
21225    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
21226    It is used for relative paths in the line table.
21227    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
21228    comp_dir == pst->dirname.
21229
21230    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
21231    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
21232    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
21233    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
21234    A good testcase for this is mb-inline.exp.
21235
21236    LOWPC is the lowest address in CU (or 0 if not known).
21237
21238    Boolean DECODE_MAPPING specifies we need to fully decode .debug_line
21239    for its PC<->lines mapping information.  Otherwise only the filename
21240    table is read in.  */
21241
21242 static void
21243 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
21244                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
21245                     CORE_ADDR lowpc, int decode_mapping)
21246 {
21247   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21248   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
21249
21250   if (decode_mapping)
21251     dwarf_decode_lines_1 (lh, cu, decode_for_pst_p, lowpc);
21252
21253   if (decode_for_pst_p)
21254     {
21255       int file_index;
21256
21257       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
21258          create the psymtab of each included file.  */
21259       for (file_index = 0; file_index < lh->file_names.size (); file_index++)
21260         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
21261           {
21262             gdb::unique_xmalloc_ptr<char> name_holder;
21263             const char *include_name =
21264               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir,
21265                                          &name_holder);
21266             if (include_name != NULL)
21267               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
21268           }
21269     }
21270   else
21271     {
21272       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
21273          which contain only variables (i.e. no code with associated
21274          line numbers).  */
21275       buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
21276       struct compunit_symtab *cust = builder->get_compunit_symtab ();
21277       int i;
21278
21279       for (i = 0; i < lh->file_names.size (); i++)
21280         {
21281           file_entry &fe = lh->file_names[i];
21282
21283           dwarf2_start_subfile (cu, fe.name, fe.include_dir (lh));
21284
21285           if (builder->get_current_subfile ()->symtab == NULL)
21286             {
21287               builder->get_current_subfile ()->symtab
21288                 = allocate_symtab (cust,
21289                                    builder->get_current_subfile ()->name);
21290             }
21291           fe.symtab = builder->get_current_subfile ()->symtab;
21292         }
21293     }
21294 }
21295
21296 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
21297    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
21298    or NULL if not known.
21299    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
21300    relative file names in a common subfile.
21301
21302    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
21303    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
21304    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
21305
21306    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
21307    DW_AT_comp_dir:      /compdir
21308    files.files[0].name: list0.h
21309    files.files[0].dir:  /srcdir
21310    files.files[1].name: list0.c
21311    files.files[1].dir:  /srcdir
21312
21313    The line number information for list0.c has to end up in a single
21314    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
21315    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
21316    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
21317    subfile's name.  */
21318
21319 static void
21320 dwarf2_start_subfile (struct dwarf2_cu *cu, const char *filename,
21321                       const char *dirname)
21322 {
21323   char *copy = NULL;
21324
21325   /* In order not to lose the line information directory,
21326      we concatenate it to the filename when it makes sense.
21327      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
21328      information): ``The directory index is ignored for file names
21329      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
21330      `else' branch below isn't an issue.  */
21331
21332   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
21333     {
21334       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
21335       filename = copy;
21336     }
21337
21338   cu->get_builder ()->start_subfile (filename);
21339
21340   if (copy != NULL)
21341     xfree (copy);
21342 }
21343
21344 /* Start a symtab for DWARF.  NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to the
21345    buildsym_compunit constructor.  */
21346
21347 struct compunit_symtab *
21348 dwarf2_cu::start_symtab (const char *name, const char *comp_dir,
21349                          CORE_ADDR low_pc)
21350 {
21351   gdb_assert (m_builder == nullptr);
21352
21353   m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
21354                    (per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile,
21355                     name, comp_dir, language, low_pc));
21356
21357   list_in_scope = get_builder ()->get_file_symbols ();
21358
21359   get_builder ()->record_debugformat ("DWARF 2");
21360   get_builder ()->record_producer (producer);
21361
21362   processing_has_namespace_info = false;
21363
21364   return get_builder ()->get_compunit_symtab ();
21365 }
21366
21367 static void
21368 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21369                      struct dwarf2_cu *cu)
21370 {
21371   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21372   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
21373
21374   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
21375      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
21376      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
21377      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
21378      with some versions of binutils) where shared libraries could have
21379      relocations against symbols in their debug information - the
21380      minimal symbol would have the right address, but the debug info
21381      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
21382      apply relocations when we read in the debug information now.  */
21383
21384   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
21385      variable has been optimized away.  */
21386   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
21387     {
21388       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
21389       return;
21390     }
21391
21392   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
21393      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
21394      specified.  If this is just a DW_OP_addr, DW_OP_addrx, or
21395      DW_OP_GNU_addr_index then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
21396
21397   if (attr_form_is_block (attr)
21398       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
21399            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
21400           || ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
21401                || DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addrx)
21402               && (DW_BLOCK (attr)->size
21403                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
21404     {
21405       unsigned int dummy;
21406
21407       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
21408         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
21409           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
21410       else
21411         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
21412           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
21413       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
21414       fixup_symbol_section (sym, objfile);
21415       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
21416                                               SYMBOL_SECTION (sym));
21417       return;
21418     }
21419
21420   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
21421      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
21422      (i.e. when the value of a register or memory location is
21423      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
21424      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
21425      or memory numbers show me otherwise.  */
21426
21427   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
21428
21429   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
21430     cu->has_loclist = true;
21431 }
21432
21433 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
21434    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
21435    and return a pointer to it.
21436    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
21437    used the passed type.
21438    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
21439    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
21440
21441 static struct symbol *
21442 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
21443             struct symbol *space)
21444 {
21445   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
21446     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
21447   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21448   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
21449   struct symbol *sym = NULL;
21450   const char *name;
21451   struct attribute *attr = NULL;
21452   struct attribute *attr2 = NULL;
21453   CORE_ADDR baseaddr;
21454   struct pending **list_to_add = NULL;
21455
21456   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
21457
21458   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21459
21460   name = dwarf2_name (die, cu);
21461   if (name)
21462     {
21463       const char *linkagename;
21464       int suppress_add = 0;
21465
21466       if (space)
21467         sym = space;
21468       else
21469         sym = allocate_symbol (objfile);
21470       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
21471
21472       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
21473       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
21474       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
21475       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
21476
21477       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
21478          between gfortran, iFort etc.  */
21479       if (cu->language == language_fortran
21480           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
21481         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
21482                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
21483                                    NULL);
21484
21485       /* Default assumptions.
21486          Use the passed type or decode it from the die.  */
21487       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21488       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
21489       if (type != NULL)
21490         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
21491       else
21492         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
21493       attr = dwarf2_attr (die,
21494                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
21495                           cu);
21496       if (attr)
21497         {
21498           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
21499         }
21500
21501       attr = dwarf2_attr (die,
21502                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
21503                           cu);
21504       if (attr)
21505         {
21506           file_name_index file_index = (file_name_index) DW_UNSND (attr);
21507           struct file_entry *fe;
21508
21509           if (cu->line_header != NULL)
21510             fe = cu->line_header->file_name_at (file_index);
21511           else
21512             fe = NULL;
21513
21514           if (fe == NULL)
21515             complaint (_("file index out of range"));
21516           else
21517             symbol_set_symtab (sym, fe->symtab);
21518         }
21519
21520       switch (die->tag)
21521         {
21522         case DW_TAG_label:
21523           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
21524           if (attr)
21525             {
21526               CORE_ADDR addr;
21527
21528               addr = attr_value_as_address (attr);
21529               addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, addr + baseaddr);
21530               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = addr;
21531             }
21532           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
21533           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
21534           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
21535           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
21536           break;
21537         case DW_TAG_subprogram:
21538           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
21539              finish_block.  */
21540           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
21541           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21542           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21543               || cu->language == language_ada)
21544             {
21545               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
21546                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
21547                  stored as a global symbol, because we want to be able to
21548                  access them globally.  For instance, we want to be able
21549                  to break on a nested subprogram without having to
21550                  specify the context.  */
21551               list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21552             }
21553           else
21554             {
21555               list_to_add = cu->list_in_scope;
21556             }
21557           break;
21558         case DW_TAG_inlined_subroutine:
21559           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
21560              finish_block.  */
21561           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
21562           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
21563           list_to_add = cu->list_in_scope;
21564           break;
21565         case DW_TAG_template_value_param:
21566           suppress_add = 1;
21567           /* Fall through.  */
21568         case DW_TAG_constant:
21569         case DW_TAG_variable:
21570         case DW_TAG_member:
21571           /* Compilation with minimal debug info may result in
21572              variables with missing type entries.  Change the
21573              misleading `void' type to something sensible.  */
21574           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
21575             SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_int;
21576
21577           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21578           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
21579              static const members.  */
21580           if (die->tag == DW_TAG_member)
21581             {
21582               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
21583                  so we do the same.  */
21584               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
21585               gdb_assert (attr);
21586             }
21587           if (attr)
21588             {
21589               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21590               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21591               if (!suppress_add)
21592                 {
21593                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21594                     list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21595                   else
21596                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21597                 }
21598               break;
21599             }
21600           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
21601           if (attr)
21602             {
21603               var_decode_location (attr, sym, cu);
21604               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21605
21606               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
21607                  scope by DW_TAG_common_block.  */
21608               if (cu->language == language_fortran && die->parent
21609                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
21610                 attr2 = NULL;
21611
21612               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
21613                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
21614                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
21615                 {
21616                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
21617                      the corresponding debug information is not stripped
21618                      out, but the variable address is set to null;
21619                      do not add such variables into symbol table.  */
21620                 }
21621               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21622                 {
21623                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
21624                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
21625                      get overriden by other libraries/executable and get
21626                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
21627                      which may come from inferior's executable using copy
21628                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
21629                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
21630                      Fortran mangling kind.  */
21631                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
21632                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
21633                       && cu->producer
21634                       && startswith (cu->producer, "GNU Fortran"))
21635                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
21636
21637                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
21638                      but it may be block-scoped.  */
21639                   list_to_add
21640                     = ((cu->list_in_scope
21641                         == cu->get_builder ()->get_file_symbols ())
21642                        ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21643                        : cu->list_in_scope);
21644                 }
21645               else
21646                 list_to_add = cu->list_in_scope;
21647             }
21648           else
21649             {
21650               /* We do not know the address of this symbol.
21651                  If it is an external symbol and we have type information
21652                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
21653                  The address of the variable will then be determined from
21654                  the minimal symbol table whenever the variable is
21655                  referenced.  */
21656               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21657
21658               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
21659                  scope by DW_TAG_common_block.  */
21660               if (cu->language == language_fortran && die->parent
21661                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
21662                 {
21663                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
21664                      read_common_block is going to reset it.  */
21665                   if (!suppress_add)
21666                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21667                 }
21668               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
21669                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
21670                 {
21671                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
21672                      may be block-scoped.  */
21673                   list_to_add
21674                     = ((cu->list_in_scope
21675                         == cu->get_builder ()->get_file_symbols ())
21676                        ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21677                        : cu->list_in_scope);
21678
21679                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
21680                 }
21681               else if (!die_is_declaration (die, cu))
21682                 {
21683                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
21684                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
21685                   if (!suppress_add)
21686                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21687                 }
21688             }
21689           break;
21690         case DW_TAG_formal_parameter:
21691           {
21692             /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
21693                not, we might be looking at an argument to an inlined function
21694                when we do not have enough information to show inlined frames;
21695                pretend it's a local variable in that case so that the user can
21696                still see it.  */
21697             struct context_stack *curr
21698               = cu->get_builder ()->get_current_context_stack ();
21699             if (curr != nullptr && curr->name != nullptr)
21700               SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
21701             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
21702             if (attr)
21703               {
21704                 var_decode_location (attr, sym, cu);
21705               }
21706             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21707             if (attr)
21708               {
21709                 dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21710               }
21711
21712             list_to_add = cu->list_in_scope;
21713           }
21714           break;
21715         case DW_TAG_unspecified_parameters:
21716           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
21717              interest in this information, so just ignore it for now.
21718              (FIXME?) */
21719           break;
21720         case DW_TAG_template_type_param:
21721           suppress_add = 1;
21722           /* Fall through.  */
21723         case DW_TAG_class_type:
21724         case DW_TAG_interface_type:
21725         case DW_TAG_structure_type:
21726         case DW_TAG_union_type:
21727         case DW_TAG_set_type:
21728         case DW_TAG_enumeration_type:
21729           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21730           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
21731
21732           {
21733             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ class symbols shouldn't
21734                really ever be static objects: otherwise, if you try
21735                to, say, break of a class's method and you're in a file
21736                which doesn't mention that class, it won't work unless
21737                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
21738                saves you.  See the OtherFileClass tests in
21739                gdb.c++/namespace.exp.  */
21740
21741             if (!suppress_add)
21742               {
21743                 buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
21744                 list_to_add
21745                   = (cu->list_in_scope == builder->get_file_symbols ()
21746                      && cu->language == language_cplus
21747                      ? builder->get_global_symbols ()
21748                      : cu->list_in_scope);
21749
21750                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
21751                    ... }" also defines a typedef for "foo".  */
21752                 if (cu->language == language_cplus
21753                     || cu->language == language_ada
21754                     || cu->language == language_d
21755                     || cu->language == language_rust)
21756                   {
21757                     /* The symbol's name is already allocated along
21758                        with this objfile, so we don't need to
21759                        duplicate it for the type.  */
21760                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
21761                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
21762                   }
21763               }
21764           }
21765           break;
21766         case DW_TAG_typedef:
21767           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21768           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21769           list_to_add = cu->list_in_scope;
21770           break;
21771         case DW_TAG_base_type:
21772         case DW_TAG_subrange_type:
21773           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21774           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21775           list_to_add = cu->list_in_scope;
21776           break;
21777         case DW_TAG_enumerator:
21778           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21779           if (attr)
21780             {
21781               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21782             }
21783           {
21784             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
21785                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
21786
21787             list_to_add
21788               = (cu->list_in_scope == cu->get_builder ()->get_file_symbols ()
21789                  && cu->language == language_cplus
21790                  ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21791                  : cu->list_in_scope);
21792           }
21793           break;
21794         case DW_TAG_imported_declaration:
21795         case DW_TAG_namespace:
21796           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21797           list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21798           break;
21799         case DW_TAG_module:
21800           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21801           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
21802           list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21803           break;
21804         case DW_TAG_common_block:
21805           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
21806           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
21807           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
21808           break;
21809         default:
21810           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
21811              trash data, but since we must specifically ignore things
21812              we don't recognize, there is nothing else we should do at
21813              this point.  */
21814           complaint (_("unsupported tag: '%s'"),
21815                      dwarf_tag_name (die->tag));
21816           break;
21817         }
21818
21819       if (suppress_add)
21820         {
21821           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
21822           objfile->template_symbols = sym;
21823           list_to_add = NULL;
21824         }
21825
21826       if (list_to_add != NULL)
21827         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
21828
21829       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
21830          namespaces based on the demangled name.  */
21831       if (!cu->processing_has_namespace_info
21832           && cu->language == language_cplus)
21833         cp_scan_for_anonymous_namespaces (cu->get_builder (), sym, objfile);
21834     }
21835   return (sym);
21836 }
21837
21838 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
21839    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
21840    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
21841    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
21842    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
21843    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
21844    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
21845
21846 static gdb_byte *
21847 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
21848                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
21849 {
21850   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21851   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
21852                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
21853   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
21854
21855   if (bits < sizeof (*value) * 8)
21856     {
21857       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
21858       *value = l;
21859     }
21860   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
21861     *value = l;
21862   else
21863     {
21864       gdb_byte *bytes = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, bits / 8);
21865       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
21866       return bytes;
21867     }
21868
21869   return NULL;
21870 }
21871
21872 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
21873    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
21874    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
21875    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
21876    expression.  */
21877
21878 static void
21879 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
21880                          const char *name, struct obstack *obstack,
21881                          struct dwarf2_cu *cu,
21882                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
21883                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
21884 {
21885   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21886   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
21887   struct dwarf_block *blk;
21888   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
21889                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
21890
21891   *value = 0;
21892   *bytes = NULL;
21893   *baton = NULL;
21894
21895   switch (attr->form)
21896     {
21897     case DW_FORM_addr:
21898     case DW_FORM_addrx:
21899     case DW_FORM_GNU_addr_index:
21900       {
21901         gdb_byte *data;
21902
21903         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
21904           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
21905                                                         cu_header->addr_size,
21906                                                         TYPE_LENGTH (type));
21907         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
21908            piggyback on the existing location code rather than writing
21909            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
21910         *baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
21911         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
21912         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
21913
21914         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
21915         data = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
21916         (*baton)->data = data;
21917
21918         data[0] = DW_OP_addr;
21919         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
21920                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
21921         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
21922       }
21923       break;
21924     case DW_FORM_string:
21925     case DW_FORM_strp:
21926     case DW_FORM_strx:
21927     case DW_FORM_GNU_str_index:
21928     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
21929       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
21930          directly to it.  */
21931       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
21932       break;
21933     case DW_FORM_block1:
21934     case DW_FORM_block2:
21935     case DW_FORM_block4:
21936     case DW_FORM_block:
21937     case DW_FORM_exprloc:
21938     case DW_FORM_data16:
21939       blk = DW_BLOCK (attr);
21940       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
21941         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
21942                                                       TYPE_LENGTH (type));
21943       *bytes = blk->data;
21944       break;
21945
21946       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
21947          symbol's value "represented as it would be on the target
21948          architecture."  By the time we get here, it's already been
21949          converted to host endianness, so we just need to sign- or
21950          zero-extend it as appropriate.  */
21951     case DW_FORM_data1:
21952       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
21953       break;
21954     case DW_FORM_data2:
21955       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
21956       break;
21957     case DW_FORM_data4:
21958       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
21959       break;
21960     case DW_FORM_data8:
21961       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
21962       break;
21963
21964     case DW_FORM_sdata:
21965     case DW_FORM_implicit_const:
21966       *value = DW_SND (attr);
21967       break;
21968
21969     case DW_FORM_udata:
21970       *value = DW_UNSND (attr);
21971       break;
21972
21973     default:
21974       complaint (_("unsupported const value attribute form: '%s'"),
21975                  dwarf_form_name (attr->form));
21976       *value = 0;
21977       break;
21978     }
21979 }
21980
21981
21982 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
21983
21984 static void
21985 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21986                     struct dwarf2_cu *cu)
21987 {
21988   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21989   LONGEST value;
21990   const gdb_byte *bytes;
21991   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
21992
21993   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
21994                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
21995                            &objfile->objfile_obstack, cu,
21996                            &value, &bytes, &baton);
21997
21998   if (baton != NULL)
21999     {
22000       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
22001       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
22002     }
22003   else if (bytes != NULL)
22004      {
22005       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
22006       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
22007     }
22008   else
22009     {
22010       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
22011       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
22012     }
22013 }
22014
22015 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
22016
22017 static struct type *
22018 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22019 {
22020   struct attribute *type_attr;
22021
22022   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
22023   if (!type_attr)
22024     {
22025       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22026       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
22027       return objfile_type (objfile)->builtin_void;
22028     }
22029
22030   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
22031 }
22032
22033 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
22034    that allows to find parallel types through that information instead
22035    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
22036
22037 static int
22038 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
22039 {
22040   /* Assume that the Ada compiler was GNAT, which always produces
22041      the auxiliary information.  */
22042   return (cu->language == language_ada);
22043 }
22044
22045 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
22046    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
22047    attribute is not present.  */
22048
22049 static struct type *
22050 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22051 {
22052   struct attribute *type_attr;
22053
22054   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
22055   if (!type_attr)
22056     return NULL;
22057
22058   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
22059 }
22060
22061 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
22062    descriptive type accordingly.  */
22063
22064 static void
22065 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
22066                       struct dwarf2_cu *cu)
22067 {
22068   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
22069
22070   if (descriptive_type)
22071     {
22072       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
22073       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
22074     }
22075 }
22076
22077 /* Return the containing type of the die in question using its
22078    DW_AT_containing_type attribute.  */
22079
22080 static struct type *
22081 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22082 {
22083   struct attribute *type_attr;
22084   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22085
22086   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
22087   if (!type_attr)
22088     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
22089              "[in module %s]"), objfile_name (objfile));
22090
22091   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
22092 }
22093
22094 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
22095
22096 static struct type *
22097 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
22098 {
22099   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22100     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22101   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
22102   char *saved;
22103
22104   std::string message
22105     = string_printf (_("<unknown type in %s, CU %s, DIE %s>"),
22106                      objfile_name (objfile),
22107                      sect_offset_str (cu->header.sect_off),
22108                      sect_offset_str (die->sect_off));
22109   saved = obstack_strdup (&objfile->objfile_obstack, message);
22110
22111   return init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, 0, saved);
22112 }
22113
22114 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
22115    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
22116    DW_AT_containing_type.
22117    If there is no type substitute an error marker.  */
22118
22119 static struct type *
22120 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
22121                  struct dwarf2_cu *cu)
22122 {
22123   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22124     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22125   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
22126   struct type *this_type;
22127
22128   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
22129               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
22130               || attr->name == DW_AT_containing_type);
22131
22132   /* First see if we have it cached.  */
22133
22134   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
22135     {
22136       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
22137       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
22138
22139       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, 1,
22140                                                  dwarf2_per_objfile);
22141       this_type = get_die_type_at_offset (sect_off, per_cu);
22142     }
22143   else if (attr_form_is_ref (attr))
22144     {
22145       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
22146
22147       this_type = get_die_type_at_offset (sect_off, cu->per_cu);
22148     }
22149   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
22150     {
22151       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
22152
22153       return get_signatured_type (die, signature, cu);
22154     }
22155   else
22156     {
22157       complaint (_("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
22158                    " at %s [in module %s]"),
22159                  dwarf_attr_name (attr->name), sect_offset_str (die->sect_off),
22160                  objfile_name (objfile));
22161       return build_error_marker_type (cu, die);
22162     }
22163
22164   /* If not cached we need to read it in.  */
22165
22166   if (this_type == NULL)
22167     {
22168       struct die_info *type_die = NULL;
22169       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
22170
22171       if (attr_form_is_ref (attr))
22172         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
22173       if (type_die == NULL)
22174         return build_error_marker_type (cu, die);
22175       /* If we find the type now, it's probably because the type came
22176          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
22177          ours.  */
22178       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
22179     }
22180
22181   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
22182
22183   if (this_type == NULL)
22184     return build_error_marker_type (cu, die);
22185
22186   return this_type;
22187 }
22188
22189 /* Return the type in DIE, CU.
22190    Returns NULL for invalid types.
22191
22192    This first does a lookup in die_type_hash,
22193    and only reads the die in if necessary.
22194
22195    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
22196
22197 static struct type *
22198 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22199 {
22200   struct type *this_type;
22201
22202   this_type = get_die_type (die, cu);
22203   if (this_type)
22204     return this_type;
22205
22206   return read_type_die_1 (die, cu);
22207 }
22208
22209 /* Read the type in DIE, CU.
22210    Returns NULL for invalid types.  */
22211
22212 static struct type *
22213 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22214 {
22215   struct type *this_type = NULL;
22216
22217   switch (die->tag)
22218     {
22219     case DW_TAG_class_type:
22220     case DW_TAG_interface_type:
22221     case DW_TAG_structure_type:
22222     case DW_TAG_union_type:
22223       this_type = read_structure_type (die, cu);
22224       break;
22225     case DW_TAG_enumeration_type:
22226       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
22227       break;
22228     case DW_TAG_subprogram:
22229     case DW_TAG_subroutine_type:
22230     case DW_TAG_inlined_subroutine:
22231       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
22232       break;
22233     case DW_TAG_array_type:
22234       this_type = read_array_type (die, cu);
22235       break;
22236     case DW_TAG_set_type:
22237       this_type = read_set_type (die, cu);
22238       break;
22239     case DW_TAG_pointer_type:
22240       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
22241       break;
22242     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
22243       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
22244       break;
22245     case DW_TAG_reference_type:
22246       this_type = read_tag_reference_type (die, cu, TYPE_CODE_REF);
22247       break;
22248     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
22249       this_type = read_tag_reference_type (die, cu, TYPE_CODE_RVALUE_REF);
22250       break;
22251     case DW_TAG_const_type:
22252       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
22253       break;
22254     case DW_TAG_volatile_type:
22255       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
22256       break;
22257     case DW_TAG_restrict_type:
22258       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
22259       break;
22260     case DW_TAG_string_type:
22261       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
22262       break;
22263     case DW_TAG_typedef:
22264       this_type = read_typedef (die, cu);
22265       break;
22266     case DW_TAG_subrange_type:
22267       this_type = read_subrange_type (die, cu);
22268       break;
22269     case DW_TAG_base_type:
22270       this_type = read_base_type (die, cu);
22271       break;
22272     case DW_TAG_unspecified_type:
22273       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
22274       break;
22275     case DW_TAG_namespace:
22276       this_type = read_namespace_type (die, cu);
22277       break;
22278     case DW_TAG_module:
22279       this_type = read_module_type (die, cu);
22280       break;
22281     case DW_TAG_atomic_type:
22282       this_type = read_tag_atomic_type (die, cu);
22283       break;
22284     default:
22285       complaint (_("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
22286                  dwarf_tag_name (die->tag));
22287       break;
22288     }
22289
22290   return this_type;
22291 }
22292
22293 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
22294    this by looking for a member function; its demangled name will
22295    contain namespace info, if there is any.
22296    Return the computed name or NULL.
22297    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
22298    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
22299    In this case we know DIE has no useful parent.  */
22300
22301 static char *
22302 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22303 {
22304   struct die_info *spec_die;
22305   struct dwarf2_cu *spec_cu;
22306   struct die_info *child;
22307   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22308
22309   spec_cu = cu;
22310   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
22311   if (spec_die != NULL)
22312     {
22313       die = spec_die;
22314       cu = spec_cu;
22315     }
22316
22317   for (child = die->child;
22318        child != NULL;
22319        child = child->sibling)
22320     {
22321       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
22322         {
22323           const char *linkage_name = dw2_linkage_name (child, cu);
22324
22325           if (linkage_name != NULL)
22326             {
22327               char *actual_name
22328                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
22329                                                      linkage_name);
22330               char *name = NULL;
22331
22332               if (actual_name != NULL)
22333                 {
22334                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
22335
22336                   if (die_name != NULL
22337                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
22338                     {
22339                       /* Strip off the class name from the full name.
22340                          We want the prefix.  */
22341                       int die_name_len = strlen (die_name);
22342                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
22343
22344                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
22345                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
22346                           && actual_name[actual_name_len
22347                                          - die_name_len - 1] == ':')
22348                         name = obstack_strndup (
22349                           &objfile->per_bfd->storage_obstack,
22350                           actual_name, actual_name_len - die_name_len - 2);
22351                     }
22352                 }
22353               xfree (actual_name);
22354               return name;
22355             }
22356         }
22357     }
22358
22359   return NULL;
22360 }
22361
22362 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
22363    prefix part in such case.  See
22364    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
22365
22366 static const char *
22367 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22368 {
22369   struct attribute *attr;
22370   const char *base;
22371
22372   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
22373       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
22374     return NULL;
22375
22376   if (dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu) != NULL)
22377     return NULL;
22378
22379   attr = dw2_linkage_name_attr (die, cu);
22380   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
22381     return NULL;
22382
22383   /* dwarf2_name had to be already called.  */
22384   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
22385
22386   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
22387   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
22388   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
22389     return "";
22390
22391   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22392   return obstack_strndup (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
22393                           DW_STRING (attr),
22394                           &base[-1] - DW_STRING (attr));
22395 }
22396
22397 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
22398    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
22399
22400    For example, if we're within the method foo() in the following
22401    code:
22402
22403    namespace N {
22404      class C {
22405        void foo () {
22406        }
22407      };
22408    }
22409
22410    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
22411
22412 static const char *
22413 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22414 {
22415   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22416     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22417   struct die_info *parent, *spec_die;
22418   struct dwarf2_cu *spec_cu;
22419   struct type *parent_type;
22420   const char *retval;
22421
22422   if (cu->language != language_cplus
22423       && cu->language != language_fortran && cu->language != language_d
22424       && cu->language != language_rust)
22425     return "";
22426
22427   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
22428   if (retval)
22429     return retval;
22430
22431   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
22432      For example, with GCC 3.4, given the code
22433
22434      namespace N {
22435        void foo() {
22436          // Definition of N::foo.
22437        }
22438      }
22439
22440      then we'll have a tree of DIEs like this:
22441
22442      1: DW_TAG_compile_unit
22443        2: DW_TAG_namespace        // N
22444          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
22445        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
22446             DW_AT_specification   // refers to die #3
22447
22448      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
22449      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
22450      #3.  */
22451   spec_cu = cu;
22452   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
22453   if (spec_die == NULL)
22454     parent = die->parent;
22455   else
22456     {
22457       parent = spec_die->parent;
22458       cu = spec_cu;
22459     }
22460
22461   if (parent == NULL)
22462     return "";
22463   else if (parent->building_fullname)
22464     {
22465       const char *name;
22466       const char *parent_name;
22467
22468       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
22469          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
22470          children of the parent class:
22471
22472          enum E {};
22473          template class <class Enum> Class{};
22474          Class<enum E> class_e;
22475
22476          1: DW_TAG_class_type (Class)
22477            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
22478              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
22479              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
22480              ...
22481            2: DW_TAG_template_type_param
22482               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
22483
22484          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
22485          infinite loop.  Consider:
22486
22487          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
22488          at Class, and go look over its template type parameters,
22489          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
22490          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
22491          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
22492          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
22493          find Class, and once again go look at its template type
22494          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
22495          as source-level parent of this die (it can't be, the language
22496          doesn't allow it), and break the loop here.  */
22497       name = dwarf2_name (die, cu);
22498       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
22499       complaint (_("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
22500                  name ? name : "<unknown>",
22501                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
22502       return "";
22503     }
22504   else
22505     switch (parent->tag)
22506       {
22507       case DW_TAG_namespace:
22508         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22509         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
22510            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
22511            Work around this problem here.  */
22512         if (cu->language == language_cplus
22513             && strcmp (TYPE_NAME (parent_type), "::") == 0)
22514           return "";
22515         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
22516         return TYPE_NAME (parent_type);
22517       case DW_TAG_class_type:
22518       case DW_TAG_interface_type:
22519       case DW_TAG_structure_type:
22520       case DW_TAG_union_type:
22521       case DW_TAG_module:
22522         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22523         if (TYPE_NAME (parent_type) != NULL)
22524           return TYPE_NAME (parent_type);
22525         else
22526           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
22527              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
22528              So it does not need a prefix.  */
22529           return "";
22530       case DW_TAG_compile_unit:
22531       case DW_TAG_partial_unit:
22532         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
22533         if (cu->language == language_cplus
22534             && !dwarf2_per_objfile->types.empty ()
22535             && die->child != NULL
22536             && (die->tag == DW_TAG_class_type
22537                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
22538                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
22539           {
22540             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
22541             if (name != NULL)
22542               return name;
22543           }
22544         return "";
22545       case DW_TAG_enumeration_type:
22546         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22547         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
22548           {
22549             if (TYPE_NAME (parent_type) != NULL)
22550               return TYPE_NAME (parent_type);
22551             return "";
22552           }
22553         /* Fall through.  */
22554       default:
22555         return determine_prefix (parent, cu);
22556       }
22557 }
22558
22559 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
22560    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
22561    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
22562    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
22563    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
22564
22565 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
22566
22567 static char *
22568 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
22569                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
22570 {
22571   const char *lead = "";
22572   const char *sep;
22573
22574   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
22575       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
22576     sep = "";
22577   else if (cu->language == language_d)
22578     {
22579       /* For D, the 'main' function could be defined in any module, but it
22580          should never be prefixed.  */
22581       if (strcmp (suffix, "D main") == 0)
22582         {
22583           prefix = "";
22584           sep = "";
22585         }
22586       else
22587         sep = ".";
22588     }
22589   else if (cu->language == language_fortran && physname)
22590     {
22591       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
22592          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
22593
22594       lead = "__";
22595       sep = "_MOD_";
22596     }
22597   else
22598     sep = "::";
22599
22600   if (prefix == NULL)
22601     prefix = "";
22602   if (suffix == NULL)
22603     suffix = "";
22604
22605   if (obs == NULL)
22606     {
22607       char *retval
22608         = ((char *)
22609            xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1));
22610
22611       strcpy (retval, lead);
22612       strcat (retval, prefix);
22613       strcat (retval, sep);
22614       strcat (retval, suffix);
22615       return retval;
22616     }
22617   else
22618     {
22619       /* We have an obstack.  */
22620       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
22621     }
22622 }
22623
22624 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
22625
22626 static struct die_info *
22627 sibling_die (struct die_info *die)
22628 {
22629   return die->sibling;
22630 }
22631
22632 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
22633
22634 static const char *
22635 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
22636                           struct obstack *obstack)
22637 {
22638   if (name && cu->language == language_cplus)
22639     {
22640       std::string canon_name = cp_canonicalize_string (name);
22641
22642       if (!canon_name.empty ())
22643         {
22644           if (canon_name != name)
22645             name = obstack_strdup (obstack, canon_name);
22646         }
22647     }
22648
22649   return name;
22650 }
22651
22652 /* Get name of a die, return NULL if not found.
22653    Anonymous namespaces are converted to their magic string.  */
22654
22655 static const char *
22656 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22657 {
22658   struct attribute *attr;
22659   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22660
22661   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
22662   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
22663       && die->tag != DW_TAG_namespace
22664       && die->tag != DW_TAG_class_type
22665       && die->tag != DW_TAG_interface_type
22666       && die->tag != DW_TAG_structure_type
22667       && die->tag != DW_TAG_union_type)
22668     return NULL;
22669
22670   switch (die->tag)
22671     {
22672     case DW_TAG_compile_unit:
22673     case DW_TAG_partial_unit:
22674       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
22675          a source language identifier.  */
22676     case DW_TAG_enumeration_type:
22677     case DW_TAG_enumerator:
22678       /* These tags always have simple identifiers already; no need
22679          to canonicalize them.  */
22680       return DW_STRING (attr);
22681
22682     case DW_TAG_namespace:
22683       if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
22684         return DW_STRING (attr);
22685       return CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
22686
22687     case DW_TAG_class_type:
22688     case DW_TAG_interface_type:
22689     case DW_TAG_structure_type:
22690     case DW_TAG_union_type:
22691       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
22692          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
22693          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
22694          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
22695       if (attr && DW_STRING (attr)
22696           && (startswith (DW_STRING (attr), "._")
22697               || startswith (DW_STRING (attr), "<anonymous")))
22698         return NULL;
22699
22700       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
22701          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
22702       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
22703         {
22704           char *demangled = NULL;
22705
22706           attr = dw2_linkage_name_attr (die, cu);
22707           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
22708             return NULL;
22709
22710           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
22711              call for the same DIE.  */
22712           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
22713             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
22714
22715           if (demangled)
22716             {
22717               const char *base;
22718
22719               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
22720               DW_STRING (attr)
22721                 = obstack_strdup (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
22722                                   demangled);
22723               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
22724               xfree (demangled);
22725
22726               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
22727                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
22728               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
22729               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
22730                 return &base[1];
22731               else
22732                 return DW_STRING (attr);
22733             }
22734         }
22735       break;
22736
22737     default:
22738       break;
22739     }
22740
22741   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
22742     {
22743       DW_STRING (attr)
22744         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
22745                                     &objfile->per_bfd->storage_obstack);
22746       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
22747     }
22748   return DW_STRING (attr);
22749 }
22750
22751 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
22752    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
22753    containing the return value on output.  */
22754
22755 static struct die_info *
22756 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
22757 {
22758   struct attribute *attr;
22759
22760   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
22761   if (attr == NULL)
22762     return NULL;
22763
22764   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
22765 }
22766
22767 /* A convenience function that returns an "unknown" DWARF name,
22768    including the value of V.  STR is the name of the entity being
22769    printed, e.g., "TAG".  */
22770
22771 static const char *
22772 dwarf_unknown (const char *str, unsigned v)
22773 {
22774   char *cell = get_print_cell ();
22775   xsnprintf (cell, PRINT_CELL_SIZE, "DW_%s_<unknown: %u>", str, v);
22776   return cell;
22777 }
22778
22779 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
22780
22781 static const char *
22782 dwarf_tag_name (unsigned tag)
22783 {
22784   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
22785
22786   if (name == NULL)
22787     return dwarf_unknown ("TAG", tag);
22788
22789   return name;
22790 }
22791
22792 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
22793
22794 static const char *
22795 dwarf_attr_name (unsigned attr)
22796 {
22797   const char *name;
22798
22799 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
22800   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
22801     return "DW_AT_MIPS_fde";
22802 #else
22803   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
22804     return "DW_AT_HP_block_index";
22805 #endif
22806
22807   name = get_DW_AT_name (attr);
22808
22809   if (name == NULL)
22810     return dwarf_unknown ("AT", attr);
22811
22812   return name;
22813 }
22814
22815 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
22816
22817 static const char *
22818 dwarf_form_name (unsigned form)
22819 {
22820   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
22821
22822   if (name == NULL)
22823     return dwarf_unknown ("FORM", form);
22824
22825   return name;
22826 }
22827
22828 static const char *
22829 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
22830 {
22831   if (mybool)
22832     return "TRUE";
22833   else
22834     return "FALSE";
22835 }
22836
22837 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
22838
22839 static const char *
22840 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
22841 {
22842   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
22843
22844   if (name == NULL)
22845     return dwarf_unknown ("ATE", enc);
22846
22847   return name;
22848 }
22849
22850 static void
22851 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
22852 {
22853   unsigned int i;
22854
22855   print_spaces (indent, f);
22856   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset %s)\n",
22857                       dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev,
22858                       sect_offset_str (die->sect_off));
22859
22860   if (die->parent != NULL)
22861     {
22862       print_spaces (indent, f);
22863       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: %s\n",
22864                           sect_offset_str (die->parent->sect_off));
22865     }
22866
22867   print_spaces (indent, f);
22868   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
22869            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
22870
22871   print_spaces (indent, f);
22872   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
22873
22874   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
22875     {
22876       print_spaces (indent, f);
22877       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
22878                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
22879                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
22880
22881       switch (die->attrs[i].form)
22882         {
22883         case DW_FORM_addr:
22884         case DW_FORM_addrx:
22885         case DW_FORM_GNU_addr_index:
22886           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
22887           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
22888           break;
22889         case DW_FORM_block2:
22890         case DW_FORM_block4:
22891         case DW_FORM_block:
22892         case DW_FORM_block1:
22893           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
22894                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
22895           break;
22896         case DW_FORM_exprloc:
22897           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
22898                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
22899           break;
22900         case DW_FORM_data16:
22901           fprintf_unfiltered (f, "constant of 16 bytes");
22902           break;
22903         case DW_FORM_ref_addr:
22904           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
22905           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
22906           break;
22907         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
22908           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
22909           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
22910           break;
22911         case DW_FORM_ref1:
22912         case DW_FORM_ref2:
22913         case DW_FORM_ref4:
22914         case DW_FORM_ref8:
22915         case DW_FORM_ref_udata:
22916           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
22917                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22918           break;
22919         case DW_FORM_data1:
22920         case DW_FORM_data2:
22921         case DW_FORM_data4:
22922         case DW_FORM_data8:
22923         case DW_FORM_udata:
22924         case DW_FORM_sdata:
22925           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
22926                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22927           break;
22928         case DW_FORM_sec_offset:
22929           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
22930                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22931           break;
22932         case DW_FORM_ref_sig8:
22933           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
22934                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
22935           break;
22936         case DW_FORM_string:
22937         case DW_FORM_strp:
22938         case DW_FORM_line_strp:
22939         case DW_FORM_strx:
22940         case DW_FORM_GNU_str_index:
22941         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
22942           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
22943                    DW_STRING (&die->attrs[i])
22944                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
22945                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
22946           break;
22947         case DW_FORM_flag:
22948           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
22949             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
22950           else
22951             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
22952           break;
22953         case DW_FORM_flag_present:
22954           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
22955           break;
22956         case DW_FORM_indirect:
22957           /* The reader will have reduced the indirect form to
22958              the "base form" so this form should not occur.  */
22959           fprintf_unfiltered (f, 
22960                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
22961           break;
22962         case DW_FORM_implicit_const:
22963           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
22964                               plongest (DW_SND (&die->attrs[i])));
22965           break;
22966         default:
22967           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
22968                    die->attrs[i].form);
22969           break;
22970         }
22971       fprintf_unfiltered (f, "\n");
22972     }
22973 }
22974
22975 static void
22976 dump_die_for_error (struct die_info *die)
22977 {
22978   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
22979 }
22980
22981 static void
22982 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
22983 {
22984   int indent = level * 4;
22985
22986   gdb_assert (die != NULL);
22987
22988   if (level >= max_level)
22989     return;
22990
22991   dump_die_shallow (f, indent, die);
22992
22993   if (die->child != NULL)
22994     {
22995       print_spaces (indent, f);
22996       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
22997       if (level + 1 < max_level)
22998         {
22999           fprintf_unfiltered (f, "\n");
23000           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
23001         }
23002       else
23003         {
23004           fprintf_unfiltered (f,
23005                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
23006         }
23007     }
23008
23009   if (die->sibling != NULL && level > 0)
23010     {
23011       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
23012     }
23013 }
23014
23015 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
23016    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
23017
23018 void
23019 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
23020 {
23021   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
23022 }
23023
23024 static void
23025 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
23026 {
23027   void **slot;
23028
23029   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die,
23030                                    to_underlying (die->sect_off),
23031                                    INSERT);
23032
23033   *slot = die;
23034 }
23035
23036 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
23037    required kind.  */
23038
23039 static sect_offset
23040 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
23041 {
23042   if (attr_form_is_ref (attr))
23043     return (sect_offset) DW_UNSND (attr);
23044
23045   complaint (_("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
23046              dwarf_form_name (attr->form));
23047   return {};
23048 }
23049
23050 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
23051  * the value held by the attribute is not constant.  */
23052
23053 static LONGEST
23054 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
23055 {
23056   if (attr->form == DW_FORM_sdata || attr->form == DW_FORM_implicit_const)
23057     return DW_SND (attr);
23058   else if (attr->form == DW_FORM_udata
23059            || attr->form == DW_FORM_data1
23060            || attr->form == DW_FORM_data2
23061            || attr->form == DW_FORM_data4
23062            || attr->form == DW_FORM_data8)
23063     return DW_UNSND (attr);
23064   else
23065     {
23066       /* For DW_FORM_data16 see attr_form_is_constant.  */
23067       complaint (_("Attribute value is not a constant (%s)"),
23068                  dwarf_form_name (attr->form));
23069       return default_value;
23070     }
23071 }
23072
23073 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
23074    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23075    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
23076
23077 static struct die_info *
23078 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23079                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
23080 {
23081   struct die_info *die;
23082
23083   if (attr_form_is_ref (attr))
23084     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
23085   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
23086     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
23087   else
23088     {
23089       dump_die_for_error (src_die);
23090       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
23091              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23092     }
23093
23094   return die;
23095 }
23096
23097 /* Follow reference OFFSET.
23098    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
23099    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23100    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
23101
23102 static struct die_info *
23103 follow_die_offset (sect_offset sect_off, int offset_in_dwz,
23104                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
23105 {
23106   struct die_info temp_die;
23107   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
23108   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23109     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23110
23111   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
23112
23113   target_cu = cu;
23114
23115   if (cu->per_cu->is_debug_types)
23116     {
23117       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
23118          If they need to, they have to reference a signatured type via
23119          DW_FORM_ref_sig8.  */
23120       if (!offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
23121         return NULL;
23122     }
23123   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
23124            || !offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
23125     {
23126       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
23127
23128       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, offset_in_dwz,
23129                                                  dwarf2_per_objfile);
23130
23131       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
23132       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
23133         load_full_comp_unit (per_cu, false, cu->language);
23134
23135       target_cu = per_cu->cu;
23136     }
23137   else if (cu->dies == NULL)
23138     {
23139       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
23140       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
23141       load_full_comp_unit (cu->per_cu, false, language_minimal);
23142     }
23143
23144   *ref_cu = target_cu;
23145   temp_die.sect_off = sect_off;
23146
23147   if (target_cu != cu)
23148     target_cu->ancestor = cu;
23149
23150   return (struct die_info *) htab_find_with_hash (target_cu->die_hash,
23151                                                   &temp_die,
23152                                                   to_underlying (sect_off));
23153 }
23154
23155 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
23156    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23157    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
23158
23159 static struct die_info *
23160 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23161                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
23162 {
23163   sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
23164   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
23165   struct die_info *die;
23166
23167   die = follow_die_offset (sect_off,
23168                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
23169                             || cu->per_cu->is_dwz),
23170                            ref_cu);
23171   if (!die)
23172     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced from DIE "
23173            "at %s [in module %s]"),
23174            sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23175            objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23176
23177   return die;
23178 }
23179
23180 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at SECT_OFF at PER_CU.
23181    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
23182    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of
23183    PER_CU->DWARF2_PER_OBJFILE->OBJFILE.  */
23184
23185 struct dwarf2_locexpr_baton
23186 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset sect_off,
23187                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23188                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
23189                                void *baton, bool resolve_abstract_p)
23190 {
23191   struct dwarf2_cu *cu;
23192   struct die_info *die;
23193   struct attribute *attr;
23194   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
23195   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
23196   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
23197
23198   if (per_cu->cu == NULL)
23199     load_cu (per_cu, false);
23200   cu = per_cu->cu;
23201   if (cu == NULL)
23202     {
23203       /* We shouldn't get here for a dummy CU, but don't crash on the user.
23204          Instead just throw an error, not much else we can do.  */
23205       error (_("Dwarf Error: Dummy CU at %s referenced in module %s"),
23206              sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23207     }
23208
23209   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23210   if (!die)
23211     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced in module %s"),
23212            sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23213
23214   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
23215   if (!attr && resolve_abstract_p
23216       && (dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete.find (die->sect_off)
23217           != dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete.end ()))
23218     {
23219       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
23220       CORE_ADDR baseaddr
23221         = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
23222       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
23223
23224       for (const auto &cand_off
23225              : dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete[die->sect_off])
23226         {
23227           struct dwarf2_cu *cand_cu = cu;
23228           struct die_info *cand
23229             = follow_die_offset (cand_off, per_cu->is_dwz, &cand_cu);
23230           if (!cand
23231               || !cand->parent
23232               || cand->parent->tag != DW_TAG_subprogram)
23233             continue;
23234
23235           CORE_ADDR pc_low, pc_high;
23236           get_scope_pc_bounds (cand->parent, &pc_low, &pc_high, cu);
23237           if (pc_low == ((CORE_ADDR) -1))
23238             continue;
23239           pc_low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pc_low + baseaddr);
23240           pc_high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pc_high + baseaddr);
23241           if (!(pc_low <= pc && pc < pc_high))
23242             continue;
23243
23244           die = cand;
23245           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
23246           break;
23247         }
23248     }
23249
23250   if (!attr)
23251     {
23252       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
23253          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
23254
23255       retval.data = NULL;
23256       retval.size = 0;
23257     }
23258   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
23259     {
23260       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
23261       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
23262       size_t size;
23263
23264       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
23265
23266       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
23267                                                      &size, pc);
23268       retval.size = size;
23269     }
23270   else
23271     {
23272       if (!attr_form_is_block (attr))
23273         error (_("Dwarf Error: DIE at %s referenced in module %s "
23274                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
23275                sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23276
23277       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
23278       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
23279     }
23280   retval.per_cu = cu->per_cu;
23281
23282   age_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile);
23283
23284   return retval;
23285 }
23286
23287 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
23288    offset.  */
23289
23290 struct dwarf2_locexpr_baton
23291 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
23292                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23293                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
23294                              void *baton)
23295 {
23296   sect_offset sect_off = per_cu->sect_off + to_underlying (offset_in_cu);
23297
23298   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_off, per_cu, get_frame_pc, baton);
23299 }
23300
23301 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
23302    OBSTACK.  */
23303
23304 static const gdb_byte *
23305 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
23306                          enum bfd_endian byte_order,
23307                          struct type *type,
23308                          ULONGEST value,
23309                          LONGEST *len)
23310 {
23311   gdb_byte *result;
23312
23313   *len = TYPE_LENGTH (type);
23314   result = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, *len);
23315   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
23316
23317   return result;
23318 }
23319
23320 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
23321    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
23322    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
23323    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
23324
23325 const gdb_byte *
23326 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset sect_off,
23327                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23328                              struct obstack *obstack,
23329                              LONGEST *len)
23330 {
23331   struct dwarf2_cu *cu;
23332   struct die_info *die;
23333   struct attribute *attr;
23334   const gdb_byte *result = NULL;
23335   struct type *type;
23336   LONGEST value;
23337   enum bfd_endian byte_order;
23338   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
23339
23340   if (per_cu->cu == NULL)
23341     load_cu (per_cu, false);
23342   cu = per_cu->cu;
23343   if (cu == NULL)
23344     {
23345       /* We shouldn't get here for a dummy CU, but don't crash on the user.
23346          Instead just throw an error, not much else we can do.  */
23347       error (_("Dwarf Error: Dummy CU at %s referenced in module %s"),
23348              sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23349     }
23350
23351   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23352   if (!die)
23353     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced in module %s"),
23354            sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23355
23356   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
23357   if (attr == NULL)
23358     return NULL;
23359
23360   byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd)
23361                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
23362
23363   switch (attr->form)
23364     {
23365     case DW_FORM_addr:
23366     case DW_FORM_addrx:
23367     case DW_FORM_GNU_addr_index:
23368       {
23369         gdb_byte *tem;
23370
23371         *len = cu->header.addr_size;
23372         tem = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, *len);
23373         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
23374         result = tem;
23375       }
23376       break;
23377     case DW_FORM_string:
23378     case DW_FORM_strp:
23379     case DW_FORM_strx:
23380     case DW_FORM_GNU_str_index:
23381     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
23382       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
23383          directly to it.  */
23384       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
23385       *len = strlen (DW_STRING (attr));
23386       break;
23387     case DW_FORM_block1:
23388     case DW_FORM_block2:
23389     case DW_FORM_block4:
23390     case DW_FORM_block:
23391     case DW_FORM_exprloc:
23392     case DW_FORM_data16:
23393       result = DW_BLOCK (attr)->data;
23394       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
23395       break;
23396
23397       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
23398          symbol's value "represented as it would be on the target
23399          architecture."  By the time we get here, it's already been
23400          converted to host endianness, so we just need to sign- or
23401          zero-extend it as appropriate.  */
23402     case DW_FORM_data1:
23403       type = die_type (die, cu);
23404       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
23405       if (result == NULL)
23406         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23407                                           type, value, len);
23408       break;
23409     case DW_FORM_data2:
23410       type = die_type (die, cu);
23411       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
23412       if (result == NULL)
23413         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23414                                           type, value, len);
23415       break;
23416     case DW_FORM_data4:
23417       type = die_type (die, cu);
23418       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
23419       if (result == NULL)
23420         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23421                                           type, value, len);
23422       break;
23423     case DW_FORM_data8:
23424       type = die_type (die, cu);
23425       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
23426       if (result == NULL)
23427         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23428                                           type, value, len);
23429       break;
23430
23431     case DW_FORM_sdata:
23432     case DW_FORM_implicit_const:
23433       type = die_type (die, cu);
23434       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23435                                         type, DW_SND (attr), len);
23436       break;
23437
23438     case DW_FORM_udata:
23439       type = die_type (die, cu);
23440       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23441                                         type, DW_UNSND (attr), len);
23442       break;
23443
23444     default:
23445       complaint (_("unsupported const value attribute form: '%s'"),
23446                  dwarf_form_name (attr->form));
23447       break;
23448     }
23449
23450   return result;
23451 }
23452
23453 /* Return the type of the die at OFFSET in PER_CU.  Return NULL if no
23454    valid type for this die is found.  */
23455
23456 struct type *
23457 dwarf2_fetch_die_type_sect_off (sect_offset sect_off,
23458                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23459 {
23460   struct dwarf2_cu *cu;
23461   struct die_info *die;
23462
23463   if (per_cu->cu == NULL)
23464     load_cu (per_cu, false);
23465   cu = per_cu->cu;
23466   if (!cu)
23467     return NULL;
23468
23469   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23470   if (!die)
23471     return NULL;
23472
23473   return die_type (die, cu);
23474 }
23475
23476 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
23477    PER_CU.  */
23478
23479 struct type *
23480 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
23481                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23482 {
23483   sect_offset die_offset_sect = per_cu->sect_off + to_underlying (die_offset);
23484   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
23485 }
23486
23487 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
23488    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23489    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23490    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
23491
23492 static struct die_info *
23493 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
23494                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
23495 {
23496   struct die_info temp_die;
23497   struct dwarf2_cu *sig_cu, *cu = *ref_cu;
23498   struct die_info *die;
23499
23500   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
23501      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
23502      the DIE not the type.  */
23503
23504   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
23505
23506   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
23507     read_signatured_type (sig_type);
23508
23509   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
23510   gdb_assert (sig_cu != NULL);
23511   gdb_assert (to_underlying (sig_type->type_offset_in_section) != 0);
23512   temp_die.sect_off = sig_type->type_offset_in_section;
23513   die = (struct die_info *) htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
23514                                                  to_underlying (temp_die.sect_off));
23515   if (die)
23516     {
23517       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23518         = (*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23519
23520       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
23521          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
23522       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
23523           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
23524         {
23525           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
23526                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
23527                          sig_cu->per_cu);
23528         }
23529
23530       *ref_cu = sig_cu;
23531       if (sig_cu != cu)
23532         sig_cu->ancestor = cu;
23533
23534       return die;
23535     }
23536
23537   return NULL;
23538 }
23539
23540 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
23541    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23542    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23543    The result is the DIE of the type.
23544    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
23545
23546 static struct die_info *
23547 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23548                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
23549 {
23550   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
23551   struct signatured_type *sig_type;
23552   struct die_info *die;
23553
23554   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
23555
23556   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
23557   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
23558      the debug info.  */
23559   if (sig_type == NULL)
23560     {
23561       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
23562                " from DIE at %s [in module %s]"),
23563              hex_string (signature), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23564              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23565     }
23566
23567   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
23568   if (die == NULL)
23569     {
23570       dump_die_for_error (src_die);
23571       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
23572                " from DIE at %s [in module %s]"),
23573              hex_string (signature), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23574              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23575     }
23576
23577   return die;
23578 }
23579
23580 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
23581    reading in and processing the type unit if necessary.  */
23582
23583 static struct type *
23584 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
23585                      struct dwarf2_cu *cu)
23586 {
23587   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23588     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23589   struct signatured_type *sig_type;
23590   struct dwarf2_cu *type_cu;
23591   struct die_info *type_die;
23592   struct type *type;
23593
23594   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
23595   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
23596      the debug info.  */
23597   if (sig_type == NULL)
23598     {
23599       complaint (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
23600                    " from DIE at %s [in module %s]"),
23601                  hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23602                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23603       return build_error_marker_type (cu, die);
23604     }
23605
23606   /* If we already know the type we're done.  */
23607   if (sig_type->type != NULL)
23608     return sig_type->type;
23609
23610   type_cu = cu;
23611   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
23612   if (type_die != NULL)
23613     {
23614       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
23615          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
23616          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
23617       type = read_type_die (type_die, type_cu);
23618       if (type == NULL)
23619         {
23620           complaint (_("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
23621                        " referenced from DIE at %s [in module %s]"),
23622                      hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23623                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23624           type = build_error_marker_type (cu, die);
23625         }
23626     }
23627   else
23628     {
23629       complaint (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
23630                    " from DIE at %s [in module %s]"),
23631                  hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23632                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23633       type = build_error_marker_type (cu, die);
23634     }
23635   sig_type->type = type;
23636
23637   return type;
23638 }
23639
23640 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
23641    reading in and processing the type unit if necessary.  */
23642
23643 static struct type *
23644 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
23645                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
23646 {
23647   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
23648   if (attr_form_is_ref (attr))
23649     {
23650       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
23651       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
23652
23653       return read_type_die (type_die, type_cu);
23654     }
23655   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
23656     {
23657       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
23658     }
23659   else
23660     {
23661       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23662         = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23663
23664       complaint (_("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
23665                    " at %s [in module %s]"),
23666                  dwarf_form_name (attr->form), sect_offset_str (die->sect_off),
23667                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23668       return build_error_marker_type (cu, die);
23669     }
23670 }
23671
23672 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
23673
23674 static void
23675 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23676 {
23677   struct signatured_type *sig_type;
23678
23679   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
23680   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
23681
23682   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
23683      Fortunately this is an easy translation.  */
23684   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
23685   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
23686
23687   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
23688
23689   read_signatured_type (sig_type);
23690
23691   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
23692 }
23693
23694 /* die_reader_func for read_signatured_type.
23695    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
23696    but is kept separate for now.  */
23697
23698 static void
23699 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
23700                              const gdb_byte *info_ptr,
23701                              struct die_info *comp_unit_die,
23702                              int has_children,
23703                              void *data)
23704 {
23705   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
23706
23707   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
23708   cu->die_hash =
23709     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
23710                           die_hash,
23711                           die_eq,
23712                           NULL,
23713                           &cu->comp_unit_obstack,
23714                           hashtab_obstack_allocate,
23715                           dummy_obstack_deallocate);
23716
23717   if (has_children)
23718     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
23719                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
23720   cu->dies = comp_unit_die;
23721   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
23722
23723   /* We try not to read any attributes in this function, because not
23724      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
23725      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
23726      or we won't be able to build types correctly.
23727      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
23728      producer-specific interpretation.  */
23729   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
23730 }
23731
23732 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
23733    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
23734    read in the real type from the DWO file as well.  */
23735
23736 static void
23737 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
23738 {
23739   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
23740
23741   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
23742   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
23743
23744   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1, false,
23745                            read_signatured_type_reader, NULL);
23746   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
23747 }
23748
23749 /* Decode simple location descriptions.
23750    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
23751    the location and return the value.
23752
23753    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
23754    now: for the address of static or global variables (partial symbols
23755    only) and for offsets into structures which are expected to be
23756    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
23757    and only the constant case should remain.  That will let this
23758    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
23759    without complaint for global variables (for instance, global
23760    register values and thread-local values).
23761
23762    A location description containing no operations indicates that the
23763    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
23764    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
23765    callers will only want a very basic result and this can become a
23766    complaint.
23767
23768    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
23769
23770 static CORE_ADDR
23771 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
23772 {
23773   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
23774   size_t i;
23775   size_t size = blk->size;
23776   const gdb_byte *data = blk->data;
23777   CORE_ADDR stack[64];
23778   int stacki;
23779   unsigned int bytes_read, unsnd;
23780   gdb_byte op;
23781
23782   i = 0;
23783   stacki = 0;
23784   stack[stacki] = 0;
23785   stack[++stacki] = 0;
23786
23787   while (i < size)
23788     {
23789       op = data[i++];
23790       switch (op)
23791         {
23792         case DW_OP_lit0:
23793         case DW_OP_lit1:
23794         case DW_OP_lit2:
23795         case DW_OP_lit3:
23796         case DW_OP_lit4:
23797         case DW_OP_lit5:
23798         case DW_OP_lit6:
23799         case DW_OP_lit7:
23800         case DW_OP_lit8:
23801         case DW_OP_lit9:
23802         case DW_OP_lit10:
23803         case DW_OP_lit11:
23804         case DW_OP_lit12:
23805         case DW_OP_lit13:
23806         case DW_OP_lit14:
23807         case DW_OP_lit15:
23808         case DW_OP_lit16:
23809         case DW_OP_lit17:
23810         case DW_OP_lit18:
23811         case DW_OP_lit19:
23812         case DW_OP_lit20:
23813         case DW_OP_lit21:
23814         case DW_OP_lit22:
23815         case DW_OP_lit23:
23816         case DW_OP_lit24:
23817         case DW_OP_lit25:
23818         case DW_OP_lit26:
23819         case DW_OP_lit27:
23820         case DW_OP_lit28:
23821         case DW_OP_lit29:
23822         case DW_OP_lit30:
23823         case DW_OP_lit31:
23824           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
23825           break;
23826
23827         case DW_OP_reg0:
23828         case DW_OP_reg1:
23829         case DW_OP_reg2:
23830         case DW_OP_reg3:
23831         case DW_OP_reg4:
23832         case DW_OP_reg5:
23833         case DW_OP_reg6:
23834         case DW_OP_reg7:
23835         case DW_OP_reg8:
23836         case DW_OP_reg9:
23837         case DW_OP_reg10:
23838         case DW_OP_reg11:
23839         case DW_OP_reg12:
23840         case DW_OP_reg13:
23841         case DW_OP_reg14:
23842         case DW_OP_reg15:
23843         case DW_OP_reg16:
23844         case DW_OP_reg17:
23845         case DW_OP_reg18:
23846         case DW_OP_reg19:
23847         case DW_OP_reg20:
23848         case DW_OP_reg21:
23849         case DW_OP_reg22:
23850         case DW_OP_reg23:
23851         case DW_OP_reg24:
23852         case DW_OP_reg25:
23853         case DW_OP_reg26:
23854         case DW_OP_reg27:
23855         case DW_OP_reg28:
23856         case DW_OP_reg29:
23857         case DW_OP_reg30:
23858         case DW_OP_reg31:
23859           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
23860           if (i < size)
23861             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23862           break;
23863
23864         case DW_OP_regx:
23865           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
23866           i += bytes_read;
23867           stack[++stacki] = unsnd;
23868           if (i < size)
23869             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23870           break;
23871
23872         case DW_OP_addr:
23873           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
23874                                           cu, &bytes_read);
23875           i += bytes_read;
23876           break;
23877
23878         case DW_OP_const1u:
23879           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
23880           i += 1;
23881           break;
23882
23883         case DW_OP_const1s:
23884           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
23885           i += 1;
23886           break;
23887
23888         case DW_OP_const2u:
23889           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23890           i += 2;
23891           break;
23892
23893         case DW_OP_const2s:
23894           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23895           i += 2;
23896           break;
23897
23898         case DW_OP_const4u:
23899           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23900           i += 4;
23901           break;
23902
23903         case DW_OP_const4s:
23904           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23905           i += 4;
23906           break;
23907
23908         case DW_OP_const8u:
23909           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23910           i += 8;
23911           break;
23912
23913         case DW_OP_constu:
23914           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
23915                                                   &bytes_read);
23916           i += bytes_read;
23917           break;
23918
23919         case DW_OP_consts:
23920           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
23921           i += bytes_read;
23922           break;
23923
23924         case DW_OP_dup:
23925           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
23926           stacki++;
23927           break;
23928
23929         case DW_OP_plus:
23930           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
23931           stacki--;
23932           break;
23933
23934         case DW_OP_plus_uconst:
23935           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
23936                                                  &bytes_read);
23937           i += bytes_read;
23938           break;
23939
23940         case DW_OP_minus:
23941           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
23942           stacki--;
23943           break;
23944
23945         case DW_OP_deref:
23946           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
23947              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
23948              global symbols, although the variable's address will be bogus
23949              in the psymtab.  */
23950           if (i < size)
23951             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23952           break;
23953
23954         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
23955         case DW_OP_form_tls_address:
23956           /* The top of the stack has the offset from the beginning
23957              of the thread control block at which the variable is located.  */
23958           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
23959              be returned.  */
23960           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
23961              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
23962              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
23963              which have DW_OP_addr 0.  */
23964           if (i < size)
23965             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23966           stack[stacki]++;
23967           break;
23968
23969         case DW_OP_GNU_uninit:
23970           break;
23971
23972         case DW_OP_addrx:
23973         case DW_OP_GNU_addr_index:
23974         case DW_OP_GNU_const_index:
23975           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
23976                                                          &bytes_read);
23977           i += bytes_read;
23978           break;
23979
23980         default:
23981           {
23982             const char *name = get_DW_OP_name (op);
23983
23984             if (name)
23985               complaint (_("unsupported stack op: '%s'"),
23986                          name);
23987             else
23988               complaint (_("unsupported stack op: '%02x'"),
23989                          op);
23990           }
23991
23992           return (stack[stacki]);
23993         }
23994
23995       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
23996          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
23997       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
23998         {
23999           complaint (_("location description stack overflow"));
24000           return 0;
24001         }
24002
24003       if (stacki <= 0)
24004         {
24005           complaint (_("location description stack underflow"));
24006           return 0;
24007         }
24008     }
24009   return (stack[stacki]);
24010 }
24011
24012 /* memory allocation interface */
24013
24014 static struct dwarf_block *
24015 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
24016 {
24017   return XOBNEW (&cu->comp_unit_obstack, struct dwarf_block);
24018 }
24019
24020 static struct die_info *
24021 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
24022 {
24023   struct die_info *die;
24024   size_t size = sizeof (struct die_info);
24025
24026   if (num_attrs > 1)
24027     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
24028
24029   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
24030   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
24031   return (die);
24032 }
24033
24034 \f
24035 /* Macro support.  */
24036
24037 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
24038    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
24039    responsible for freeing it.  */
24040
24041 static char *
24042 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
24043 {
24044   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
24045      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
24046   if (1 <= file && file <= lh->file_names.size ())
24047     {
24048       const file_entry &fe = lh->file_names[file - 1];
24049
24050       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (fe.name))
24051         {
24052           const char *dir = fe.include_dir (lh);
24053           if (dir != NULL)
24054             return concat (dir, SLASH_STRING, fe.name, (char *) NULL);
24055         }
24056       return xstrdup (fe.name);
24057     }
24058   else
24059     {
24060       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
24061          record the macro definitions made in the file, even if we
24062          won't be able to find the file by name.  */
24063       char fake_name[80];
24064
24065       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
24066                  "<bad macro file number %d>", file);
24067
24068       complaint (_("bad file number in macro information (%d)"),
24069                  file);
24070
24071       return xstrdup (fake_name);
24072     }
24073 }
24074
24075 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
24076    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
24077    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
24078    responsible for freeing it.  */
24079 static char *
24080 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
24081 {
24082   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
24083      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
24084   if (1 <= file && file <= lh->file_names.size ())
24085     {
24086       char *relative = file_file_name (file, lh);
24087
24088       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
24089         return relative;
24090       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING,
24091                        relative, (char *) NULL);
24092     }
24093   else
24094     return file_file_name (file, lh);
24095 }
24096
24097
24098 static struct macro_source_file *
24099 macro_start_file (struct dwarf2_cu *cu,
24100                   int file, int line,
24101                   struct macro_source_file *current_file,
24102                   struct line_header *lh)
24103 {
24104   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
24105   char *file_name = file_file_name (file, lh);
24106
24107   if (! current_file)
24108     {
24109       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
24110          at all until we actually get a filename.  */
24111       struct macro_table *macro_table = cu->get_builder ()->get_macro_table ();
24112
24113       /* If we have no current file, then this must be the start_file
24114          directive for the compilation unit's main source file.  */
24115       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
24116       macro_define_special (macro_table);
24117     }
24118   else
24119     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
24120
24121   xfree (file_name);
24122
24123   return current_file;
24124 }
24125
24126 static const char *
24127 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
24128 {
24129   if (*p == ' ')
24130     {
24131       complaint (_("macro definition contains spaces "
24132                    "in formal argument list:\n`%s'"),
24133                  body);
24134
24135       while (*p == ' ')
24136         p++;
24137     }
24138
24139   return p;
24140 }
24141
24142
24143 static void
24144 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
24145                         const char *body)
24146 {
24147   const char *p;
24148
24149   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
24150      definitions, it should be:
24151
24152         <macro name> " " <definition>
24153
24154      For function-like macro definitions, it should be:
24155
24156         <macro name> "() " <definition>
24157      or
24158         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
24159
24160      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
24161      <definition>.
24162
24163      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
24164      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
24165      the space when the macro's definition is the empty string.
24166
24167      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
24168      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
24169      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
24170      commas.  */
24171
24172
24173   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
24174      by either a space or null character (for an object-like macro) or
24175      an opening paren (for a function-like macro).  */
24176   for (p = body; *p; p++)
24177     if (*p == ' ' || *p == '(')
24178       break;
24179
24180   if (*p == ' ' || *p == '\0')
24181     {
24182       /* It's an object-like macro.  */
24183       int name_len = p - body;
24184       char *name = savestring (body, name_len);
24185       const char *replacement;
24186
24187       if (*p == ' ')
24188         replacement = body + name_len + 1;
24189       else
24190         {
24191           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24192           replacement = body + name_len;
24193         }
24194
24195       macro_define_object (file, line, name, replacement);
24196
24197       xfree (name);
24198     }
24199   else if (*p == '(')
24200     {
24201       /* It's a function-like macro.  */
24202       char *name = savestring (body, p - body);
24203       int argc = 0;
24204       int argv_size = 1;
24205       char **argv = XNEWVEC (char *, argv_size);
24206
24207       p++;
24208
24209       p = consume_improper_spaces (p, body);
24210
24211       /* Parse the formal argument list.  */
24212       while (*p && *p != ')')
24213         {
24214           /* Find the extent of the current argument name.  */
24215           const char *arg_start = p;
24216
24217           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
24218             p++;
24219
24220           if (! *p || p == arg_start)
24221             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24222           else
24223             {
24224               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
24225               if (argc >= argv_size)
24226                 {
24227                   argv_size *= 2;
24228                   argv = XRESIZEVEC (char *, argv, argv_size);
24229                 }
24230
24231               argv[argc++] = savestring (arg_start, p - arg_start);
24232             }
24233
24234           p = consume_improper_spaces (p, body);
24235
24236           /* Consume the comma, if present.  */
24237           if (*p == ',')
24238             {
24239               p++;
24240
24241               p = consume_improper_spaces (p, body);
24242             }
24243         }
24244
24245       if (*p == ')')
24246         {
24247           p++;
24248
24249           if (*p == ' ')
24250             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
24251             macro_define_function (file, line, name,
24252                                    argc, (const char **) argv,
24253                                    p + 1);
24254           else if (*p == '\0')
24255             {
24256               /* Complain, but do define it.  */
24257               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24258               macro_define_function (file, line, name,
24259                                      argc, (const char **) argv,
24260                                      p);
24261             }
24262           else
24263             /* Just complain.  */
24264             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24265         }
24266       else
24267         /* Just complain.  */
24268         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24269
24270       xfree (name);
24271       {
24272         int i;
24273
24274         for (i = 0; i < argc; i++)
24275           xfree (argv[i]);
24276       }
24277       xfree (argv);
24278     }
24279   else
24280     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24281 }
24282
24283 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
24284    Returns the new pointer.  */
24285
24286 static const gdb_byte *
24287 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
24288                  enum dwarf_form form,
24289                  unsigned int offset_size,
24290                  struct dwarf2_section_info *section)
24291 {
24292   unsigned int bytes_read;
24293
24294   switch (form)
24295     {
24296     case DW_FORM_data1:
24297     case DW_FORM_flag:
24298       ++bytes;
24299       break;
24300
24301     case DW_FORM_data2:
24302       bytes += 2;
24303       break;
24304
24305     case DW_FORM_data4:
24306       bytes += 4;
24307       break;
24308
24309     case DW_FORM_data8:
24310       bytes += 8;
24311       break;
24312
24313     case DW_FORM_data16:
24314       bytes += 16;
24315       break;
24316
24317     case DW_FORM_string:
24318       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
24319       bytes += bytes_read;
24320       break;
24321
24322     case DW_FORM_sec_offset:
24323     case DW_FORM_strp:
24324     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
24325       bytes += offset_size;
24326       break;
24327
24328     case DW_FORM_block:
24329       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
24330       bytes += bytes_read;
24331       break;
24332
24333     case DW_FORM_block1:
24334       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
24335       break;
24336     case DW_FORM_block2:
24337       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
24338       break;
24339     case DW_FORM_block4:
24340       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
24341       break;
24342
24343     case DW_FORM_addrx:
24344     case DW_FORM_sdata:
24345     case DW_FORM_strx:
24346     case DW_FORM_udata:
24347     case DW_FORM_GNU_addr_index:
24348     case DW_FORM_GNU_str_index:
24349       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
24350       if (bytes == NULL)
24351         {
24352           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24353           return NULL;
24354         }
24355       break;
24356
24357     case DW_FORM_implicit_const:
24358       break;
24359
24360     default:
24361       {
24362         complaint (_("invalid form 0x%x in `%s'"),
24363                    form, get_section_name (section));
24364         return NULL;
24365       }
24366     }
24367
24368   return bytes;
24369 }
24370
24371 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
24372    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
24373    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
24374
24375 static const gdb_byte *
24376 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
24377                      const gdb_byte **opcode_definitions,
24378                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
24379                      bfd *abfd,
24380                      unsigned int offset_size,
24381                      struct dwarf2_section_info *section)
24382 {
24383   unsigned int bytes_read, i;
24384   unsigned long arg;
24385   const gdb_byte *defn;
24386
24387   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
24388     {
24389       complaint (_("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
24390                  opcode);
24391       return NULL;
24392     }
24393
24394   defn = opcode_definitions[opcode];
24395   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
24396   defn += bytes_read;
24397
24398   for (i = 0; i < arg; ++i)
24399     {
24400       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
24401                                  (enum dwarf_form) defn[i], offset_size,
24402                                  section);
24403       if (mac_ptr == NULL)
24404         {
24405           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
24406           return NULL;
24407         }
24408     }
24409
24410   return mac_ptr;
24411 }
24412
24413 /* A helper function which parses the header of a macro section.
24414    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
24415    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
24416    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
24417
24418 static const gdb_byte *
24419 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
24420                           bfd *abfd,
24421                           const gdb_byte *mac_ptr,
24422                           unsigned int *offset_size,
24423                           int section_is_gnu)
24424 {
24425   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
24426
24427   if (section_is_gnu)
24428     {
24429       unsigned int version, flags;
24430
24431       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
24432       if (version != 4 && version != 5)
24433         {
24434           complaint (_("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
24435                      version);
24436           return NULL;
24437         }
24438       mac_ptr += 2;
24439
24440       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24441       ++mac_ptr;
24442       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
24443
24444       if ((flags & 2) != 0)
24445         /* We don't need the line table offset.  */
24446         mac_ptr += *offset_size;
24447
24448       /* Vendor opcode descriptions.  */
24449       if ((flags & 4) != 0)
24450         {
24451           unsigned int i, count;
24452
24453           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24454           ++mac_ptr;
24455           for (i = 0; i < count; ++i)
24456             {
24457               unsigned int opcode, bytes_read;
24458               unsigned long arg;
24459
24460               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24461               ++mac_ptr;
24462               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
24463               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24464               mac_ptr += bytes_read;
24465               mac_ptr += arg;
24466             }
24467         }
24468     }
24469
24470   return mac_ptr;
24471 }
24472
24473 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
24474    including DW_MACRO_import.  */
24475
24476 static void
24477 dwarf_decode_macro_bytes (struct dwarf2_cu *cu,
24478                           bfd *abfd,
24479                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
24480                           struct macro_source_file *current_file,
24481                           struct line_header *lh,
24482                           struct dwarf2_section_info *section,
24483                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
24484                           unsigned int offset_size,
24485                           htab_t include_hash)
24486 {
24487   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
24488     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
24489   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
24490   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
24491   int at_commandline;
24492   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
24493
24494   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
24495                                       &offset_size, section_is_gnu);
24496   if (mac_ptr == NULL)
24497     {
24498       /* We already issued a complaint.  */
24499       return;
24500     }
24501
24502   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
24503      GDB is still reading the definitions from command line.  First
24504      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
24505      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
24506      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
24507      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
24508
24509   at_commandline = 1;
24510
24511   do
24512     {
24513       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24514       if (mac_ptr >= mac_end)
24515         {
24516           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24517           break;
24518         }
24519
24520       macinfo_type = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24521       mac_ptr++;
24522
24523       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
24524          DWARF constants are the same.  */
24525       DIAGNOSTIC_PUSH
24526       DIAGNOSTIC_IGNORE_SWITCH_DIFFERENT_ENUM_TYPES
24527       switch (macinfo_type)
24528         {
24529           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
24530              information.  */
24531         case 0:
24532           break;
24533
24534         case DW_MACRO_define:
24535         case DW_MACRO_undef:
24536         case DW_MACRO_define_strp:
24537         case DW_MACRO_undef_strp:
24538         case DW_MACRO_define_sup:
24539         case DW_MACRO_undef_sup:
24540           {
24541             unsigned int bytes_read;
24542             int line;
24543             const char *body;
24544             int is_define;
24545
24546             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24547             mac_ptr += bytes_read;
24548
24549             if (macinfo_type == DW_MACRO_define
24550                 || macinfo_type == DW_MACRO_undef)
24551               {
24552                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24553                 mac_ptr += bytes_read;
24554               }
24555             else
24556               {
24557                 LONGEST str_offset;
24558
24559                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
24560                 mac_ptr += offset_size;
24561
24562                 if (macinfo_type == DW_MACRO_define_sup
24563                     || macinfo_type == DW_MACRO_undef_sup
24564                     || section_is_dwz)
24565                   {
24566                     struct dwz_file *dwz
24567                       = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
24568
24569                     body = read_indirect_string_from_dwz (objfile,
24570                                                           dwz, str_offset);
24571                   }
24572                 else
24573                   body = read_indirect_string_at_offset (dwarf2_per_objfile,
24574                                                          abfd, str_offset);
24575               }
24576
24577             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_define
24578                          || macinfo_type == DW_MACRO_define_strp
24579                          || macinfo_type == DW_MACRO_define_sup);
24580             if (! current_file)
24581               {
24582                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
24583                 complaint (_("debug info with no main source gives macro %s "
24584                              "on line %d: %s"),
24585                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
24586                            line, body);
24587                 break;
24588               }
24589             if ((line == 0 && !at_commandline)
24590                 || (line != 0 && at_commandline))
24591               complaint (_("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
24592                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
24593                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
24594                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
24595
24596             if (body == NULL)
24597               {
24598                 /* Fedora's rpm-build's "debugedit" binary
24599                    corrupted .debug_macro sections.
24600
24601                    For more info, see
24602                    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1708786 */
24603                 complaint (_("debug info gives %s invalid macro %s "
24604                              "without body (corrupted?) at line %d "
24605                              "on file %s"),
24606                            at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
24607                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
24608                            line, current_file->filename);
24609               }
24610             else if (is_define)
24611               parse_macro_definition (current_file, line, body);
24612             else
24613               {
24614                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_undef
24615                             || macinfo_type == DW_MACRO_undef_strp
24616                             || macinfo_type == DW_MACRO_undef_sup);
24617                 macro_undef (current_file, line, body);
24618               }
24619           }
24620           break;
24621
24622         case DW_MACRO_start_file:
24623           {
24624             unsigned int bytes_read;
24625             int line, file;
24626
24627             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24628             mac_ptr += bytes_read;
24629             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24630             mac_ptr += bytes_read;
24631
24632             if ((line == 0 && !at_commandline)
24633                 || (line != 0 && at_commandline))
24634               complaint (_("debug info gives source %d included "
24635                            "from %s at %s line %d"),
24636                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
24637                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
24638
24639             if (at_commandline)
24640               {
24641                 /* This DW_MACRO_start_file was executed in the
24642                    pass one.  */
24643                 at_commandline = 0;
24644               }
24645             else
24646               current_file = macro_start_file (cu, file, line, current_file,
24647                                                lh);
24648           }
24649           break;
24650
24651         case DW_MACRO_end_file:
24652           if (! current_file)
24653             complaint (_("macro debug info has an unmatched "
24654                          "`close_file' directive"));
24655           else
24656             {
24657               current_file = current_file->included_by;
24658               if (! current_file)
24659                 {
24660                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
24661
24662                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
24663                      type byte marking the end of the compilation
24664                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
24665                      matter what.  */
24666
24667                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24668                   if (mac_ptr >= mac_end)
24669                     {
24670                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24671                       return;
24672                     }
24673
24674                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
24675                      a look-ahead.  */
24676                   next_type
24677                     = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd,
24678                                                                   mac_ptr);
24679                   if (next_type != 0)
24680                     complaint (_("no terminating 0-type entry for "
24681                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
24682
24683                   return;
24684                 }
24685             }
24686           break;
24687
24688         case DW_MACRO_import:
24689         case DW_MACRO_import_sup:
24690           {
24691             LONGEST offset;
24692             void **slot;
24693             bfd *include_bfd = abfd;
24694             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
24695             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
24696             int is_dwz = section_is_dwz;
24697             const gdb_byte *new_mac_ptr;
24698
24699             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
24700             mac_ptr += offset_size;
24701
24702             if (macinfo_type == DW_MACRO_import_sup)
24703               {
24704                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
24705
24706                 dwarf2_read_section (objfile, &dwz->macro);
24707
24708                 include_section = &dwz->macro;
24709                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
24710                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
24711                 is_dwz = 1;
24712               }
24713
24714             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
24715             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
24716
24717             if (*slot != NULL)
24718               {
24719                 /* This has actually happened; see
24720                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
24721                 complaint (_("recursive DW_MACRO_import in "
24722                              ".debug_macro section"));
24723               }
24724             else
24725               {
24726                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
24727
24728                 dwarf_decode_macro_bytes (cu, include_bfd, new_mac_ptr,
24729                                           include_mac_end, current_file, lh,
24730                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
24731                                           offset_size, include_hash);
24732
24733                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
24734               }
24735           }
24736           break;
24737
24738         case DW_MACINFO_vendor_ext:
24739           if (!section_is_gnu)
24740             {
24741               unsigned int bytes_read;
24742
24743               /* This reads the constant, but since we don't recognize
24744                  any vendor extensions, we ignore it.  */
24745               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24746               mac_ptr += bytes_read;
24747               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24748               mac_ptr += bytes_read;
24749
24750               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
24751               break;
24752             }
24753           /* FALLTHROUGH */
24754
24755         default:
24756           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
24757                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
24758                                          section);
24759           if (mac_ptr == NULL)
24760             return;
24761           break;
24762         }
24763       DIAGNOSTIC_POP
24764     } while (macinfo_type != 0);
24765 }
24766
24767 static void
24768 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
24769                      int section_is_gnu)
24770 {
24771   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
24772     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
24773   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
24774   struct line_header *lh = cu->line_header;
24775   bfd *abfd;
24776   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
24777   struct macro_source_file *current_file = 0;
24778   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
24779   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
24780   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
24781   void **slot;
24782   struct dwarf2_section_info *section;
24783   const char *section_name;
24784
24785   if (cu->dwo_unit != NULL)
24786     {
24787       if (section_is_gnu)
24788         {
24789           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
24790           section_name = ".debug_macro.dwo";
24791         }
24792       else
24793         {
24794           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
24795           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
24796         }
24797     }
24798   else
24799     {
24800       if (section_is_gnu)
24801         {
24802           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
24803           section_name = ".debug_macro";
24804         }
24805       else
24806         {
24807           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
24808           section_name = ".debug_macinfo";
24809         }
24810     }
24811
24812   dwarf2_read_section (objfile, section);
24813   if (section->buffer == NULL)
24814     {
24815       complaint (_("missing %s section"), section_name);
24816       return;
24817     }
24818   abfd = get_section_bfd_owner (section);
24819
24820   /* First pass: Find the name of the base filename.
24821      This filename is needed in order to process all macros whose definition
24822      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
24823      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
24824      associated to the base file.
24825
24826      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
24827      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
24828      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
24829      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
24830
24831   mac_ptr = section->buffer + offset;
24832   mac_end = section->buffer + section->size;
24833
24834   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
24835                                       &offset_size, section_is_gnu);
24836   if (mac_ptr == NULL)
24837     {
24838       /* We already issued a complaint.  */
24839       return;
24840     }
24841
24842   do
24843     {
24844       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24845       if (mac_ptr >= mac_end)
24846         {
24847           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
24848              stop the first pass earlier upon finding
24849              DW_MACINFO_start_file.  */
24850           break;
24851         }
24852
24853       macinfo_type = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24854       mac_ptr++;
24855
24856       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
24857          DWARF constants are the same.  */
24858       DIAGNOSTIC_PUSH
24859       DIAGNOSTIC_IGNORE_SWITCH_DIFFERENT_ENUM_TYPES
24860       switch (macinfo_type)
24861         {
24862           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
24863              information.  */
24864         case 0:
24865           break;
24866
24867         case DW_MACRO_define:
24868         case DW_MACRO_undef:
24869           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
24870           {
24871             unsigned int bytes_read;
24872
24873             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24874             mac_ptr += bytes_read;
24875             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24876             mac_ptr += bytes_read;
24877           }
24878           break;
24879
24880         case DW_MACRO_start_file:
24881           {
24882             unsigned int bytes_read;
24883             int line, file;
24884
24885             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24886             mac_ptr += bytes_read;
24887             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24888             mac_ptr += bytes_read;
24889
24890             current_file = macro_start_file (cu, file, line, current_file, lh);
24891           }
24892           break;
24893
24894         case DW_MACRO_end_file:
24895           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
24896           break;
24897
24898         case DW_MACRO_define_strp:
24899         case DW_MACRO_undef_strp:
24900         case DW_MACRO_define_sup:
24901         case DW_MACRO_undef_sup:
24902           {
24903             unsigned int bytes_read;
24904
24905             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24906             mac_ptr += bytes_read;
24907             mac_ptr += offset_size;
24908           }
24909           break;
24910
24911         case DW_MACRO_import:
24912         case DW_MACRO_import_sup:
24913           /* Note that, according to the spec, a transparent include
24914              chain cannot call DW_MACRO_start_file.  So, we can just
24915              skip this opcode.  */
24916           mac_ptr += offset_size;
24917           break;
24918
24919         case DW_MACINFO_vendor_ext:
24920           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
24921           if (!section_is_gnu)
24922             {
24923               unsigned int bytes_read;
24924
24925               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24926               mac_ptr += bytes_read;
24927               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24928               mac_ptr += bytes_read;
24929             }
24930           /* FALLTHROUGH */
24931
24932         default:
24933           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
24934                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
24935                                          section);
24936           if (mac_ptr == NULL)
24937             return;
24938           break;
24939         }
24940       DIAGNOSTIC_POP
24941     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
24942
24943   /* Second pass: Process all entries.
24944
24945      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
24946      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
24947      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
24948
24949   htab_up include_hash (htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer,
24950                                            htab_eq_pointer,
24951                                            NULL, xcalloc, xfree));
24952   mac_ptr = section->buffer + offset;
24953   slot = htab_find_slot (include_hash.get (), mac_ptr, INSERT);
24954   *slot = (void *) mac_ptr;
24955   dwarf_decode_macro_bytes (cu, abfd, mac_ptr, mac_end,
24956                             current_file, lh, section,
24957                             section_is_gnu, 0, offset_size,
24958                             include_hash.get ());
24959 }
24960
24961 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
24962    if so return true else false.  */
24963
24964 static int
24965 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
24966 {
24967   return (attr == NULL ? 0 :
24968       attr->form == DW_FORM_block1
24969       || attr->form == DW_FORM_block2
24970       || attr->form == DW_FORM_block4
24971       || attr->form == DW_FORM_block
24972       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
24973 }
24974
24975 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
24976    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
24977    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
24978
24979    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
24980    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
24981    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
24982    of them.  */
24983
24984 static int
24985 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
24986 {
24987   return (attr->form == DW_FORM_data4
24988           || attr->form == DW_FORM_data8
24989           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
24990 }
24991
24992 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
24993    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
24994    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
24995
24996    However, note that for some attributes you must check
24997    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
24998    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
24999    the classes that contain offsets into other debug sections
25000    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
25001    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
25002    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
25003    taken as section offsets, not constants.
25004
25005    DW_FORM_data16 is not considered as dwarf2_get_attr_constant_value
25006    cannot handle that.  */
25007
25008 static int
25009 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
25010 {
25011   switch (attr->form)
25012     {
25013     case DW_FORM_sdata:
25014     case DW_FORM_udata:
25015     case DW_FORM_data1:
25016     case DW_FORM_data2:
25017     case DW_FORM_data4:
25018     case DW_FORM_data8:
25019     case DW_FORM_implicit_const:
25020       return 1;
25021     default:
25022       return 0;
25023     }
25024 }
25025
25026
25027 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
25028    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
25029
25030 static int
25031 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
25032 {
25033   switch (attr->form)
25034     {
25035     case DW_FORM_ref_addr:
25036     case DW_FORM_ref1:
25037     case DW_FORM_ref2:
25038     case DW_FORM_ref4:
25039     case DW_FORM_ref8:
25040     case DW_FORM_ref_udata:
25041     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
25042       return 1;
25043     default:
25044       return 0;
25045     }
25046 }
25047
25048 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
25049    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
25050
25051 static struct dwarf2_section_info *
25052 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
25053 {
25054   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25055     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25056
25057   if (cu->dwo_unit)
25058     {
25059       struct dwo_sections *sections = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections;
25060       
25061       return cu->header.version >= 5 ? &sections->loclists : &sections->loc;
25062     }
25063   return (cu->header.version >= 5 ? &dwarf2_per_objfile->loclists
25064                                   : &dwarf2_per_objfile->loc);
25065 }
25066
25067 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
25068
25069 static void
25070 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
25071                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
25072                        const struct attribute *attr)
25073 {
25074   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25075     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25076   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
25077
25078   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
25079
25080   baton->per_cu = cu->per_cu;
25081   gdb_assert (baton->per_cu);
25082   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
25083      don't run off the edge of the section.  */
25084   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
25085   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
25086   baton->base_address = cu->base_address;
25087   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
25088 }
25089
25090 static void
25091 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
25092                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
25093 {
25094   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25095     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25096   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
25097   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
25098
25099   if (attr_form_is_section_offset (attr)
25100       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
25101          the section.  If so, fall through to the complaint in the
25102          other branch.  */
25103       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
25104     {
25105       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
25106
25107       baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_loclist_baton);
25108
25109       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
25110
25111       if (cu->base_known == 0)
25112         complaint (_("Location list used without "
25113                      "specifying the CU base address."));
25114
25115       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
25116                                    ? dwarf2_loclist_block_index
25117                                    : dwarf2_loclist_index);
25118       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
25119     }
25120   else
25121     {
25122       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
25123
25124       baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
25125       baton->per_cu = cu->per_cu;
25126       gdb_assert (baton->per_cu);
25127
25128       if (attr_form_is_block (attr))
25129         {
25130           /* Note that we're just copying the block's data pointer
25131              here, not the actual data.  We're still pointing into the
25132              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
25133              that buffer, but when we do clean up properly this may
25134              need to change.  */
25135           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
25136           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
25137         }
25138       else
25139         {
25140           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
25141                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
25142           baton->size = 0;
25143         }
25144
25145       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
25146                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
25147                                    : dwarf2_locexpr_index);
25148       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
25149     }
25150 }
25151
25152 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
25153    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
25154    returned.  */
25155
25156 struct objfile *
25157 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25158 {
25159   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
25160
25161   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
25162      correct file containing this variable.  */
25163   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
25164     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
25165
25166   return objfile;
25167 }
25168
25169 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
25170    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
25171    CU_HEADERP first.  */
25172
25173 static const struct comp_unit_head *
25174 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
25175                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25176 {
25177   const gdb_byte *info_ptr;
25178
25179   if (per_cu->cu)
25180     return &per_cu->cu->header;
25181
25182   info_ptr = per_cu->section->buffer + to_underlying (per_cu->sect_off);
25183
25184   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
25185   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->section,
25186                        rcuh_kind::COMPILE);
25187
25188   return cu_headerp;
25189 }
25190
25191 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
25192
25193 int
25194 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25195 {
25196   struct comp_unit_head cu_header_local;
25197   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25198
25199   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25200
25201   return cu_headerp->addr_size;
25202 }
25203
25204 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
25205
25206 int
25207 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25208 {
25209   struct comp_unit_head cu_header_local;
25210   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25211
25212   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25213
25214   return cu_headerp->offset_size;
25215 }
25216
25217 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
25218
25219 int
25220 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25221 {
25222   struct comp_unit_head cu_header_local;
25223   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25224
25225   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25226
25227   if (cu_headerp->version == 2)
25228     return cu_headerp->addr_size;
25229   else
25230     return cu_headerp->offset_size;
25231 }
25232
25233 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
25234    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
25235    file, then the offset may be different from the corresponding
25236    offset in the parent objfile.  */
25237
25238 CORE_ADDR
25239 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25240 {
25241   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
25242
25243   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
25244 }
25245
25246 /* Return a type that is a generic pointer type, the size of which matches
25247    the address size given in the compilation unit header for PER_CU.  */
25248 static struct type *
25249 dwarf2_per_cu_addr_type (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25250 {
25251   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
25252   struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
25253   struct type *addr_type = lookup_pointer_type (void_type);
25254   int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
25255
25256   if (TYPE_LENGTH (addr_type) == addr_size)
25257     return addr_type;
25258
25259   addr_type
25260     = dwarf2_per_cu_addr_sized_int_type (per_cu, TYPE_UNSIGNED (addr_type));
25261   return addr_type;
25262 }
25263
25264 /* Return DWARF version number of PER_CU.  */
25265
25266 short
25267 dwarf2_version (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25268 {
25269   return per_cu->dwarf_version;
25270 }
25271
25272 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
25273    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
25274
25275 static struct dwarf2_per_cu_data *
25276 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset sect_off,
25277                                   unsigned int offset_in_dwz,
25278                                   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
25279 {
25280   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
25281   int low, high;
25282
25283   low = 0;
25284   high = dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size () - 1;
25285   while (high > low)
25286     {
25287       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
25288       int mid = low + (high - low) / 2;
25289
25290       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
25291       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
25292           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
25293               && mid_cu->sect_off + mid_cu->length >= sect_off))
25294         high = mid;
25295       else
25296         low = mid + 1;
25297     }
25298   gdb_assert (low == high);
25299   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
25300   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || this_cu->sect_off > sect_off)
25301     {
25302       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
25303         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
25304                "offset %s [in module %s]"),
25305                sect_offset_str (sect_off),
25306                bfd_get_filename (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd));
25307
25308       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->sect_off
25309                   <= sect_off);
25310       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
25311     }
25312   else
25313     {
25314       if (low == dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size () - 1
25315           && sect_off >= this_cu->sect_off + this_cu->length)
25316         error (_("invalid dwarf2 offset %s"), sect_offset_str (sect_off));
25317       gdb_assert (sect_off < this_cu->sect_off + this_cu->length);
25318       return this_cu;
25319     }
25320 }
25321
25322 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
25323
25324 dwarf2_cu::dwarf2_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_)
25325   : per_cu (per_cu_),
25326     mark (false),
25327     has_loclist (false),
25328     checked_producer (false),
25329     producer_is_gxx_lt_4_6 (false),
25330     producer_is_gcc_lt_4_3 (false),
25331     producer_is_icc (false),
25332     producer_is_icc_lt_14 (false),
25333     producer_is_codewarrior (false),
25334     processing_has_namespace_info (false)
25335 {
25336   per_cu->cu = this;
25337 }
25338
25339 /* Destroy a dwarf2_cu.  */
25340
25341 dwarf2_cu::~dwarf2_cu ()
25342 {
25343   per_cu->cu = NULL;
25344 }
25345
25346 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
25347
25348 static void
25349 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
25350                        enum language pretend_language)
25351 {
25352   struct attribute *attr;
25353
25354   /* Set the language we're debugging.  */
25355   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
25356   if (attr)
25357     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
25358   else
25359     {
25360       cu->language = pretend_language;
25361       cu->language_defn = language_def (cu->language);
25362     }
25363
25364   cu->producer = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
25365 }
25366
25367 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
25368    any that are too old.  */
25369
25370 static void
25371 age_cached_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
25372 {
25373   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
25374
25375   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
25376   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25377   while (per_cu != NULL)
25378     {
25379       per_cu->cu->last_used ++;
25380       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf_max_cache_age)
25381         dwarf2_mark (per_cu->cu);
25382       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25383     }
25384
25385   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25386   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25387   while (per_cu != NULL)
25388     {
25389       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
25390
25391       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25392
25393       if (!per_cu->cu->mark)
25394         {
25395           delete per_cu->cu;
25396           *last_chain = next_cu;
25397         }
25398       else
25399         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
25400
25401       per_cu = next_cu;
25402     }
25403 }
25404
25405 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
25406
25407 static void
25408 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
25409 {
25410   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
25411   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25412     = target_per_cu->dwarf2_per_objfile;
25413
25414   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25415   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25416   while (per_cu != NULL)
25417     {
25418       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
25419
25420       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25421
25422       if (per_cu == target_per_cu)
25423         {
25424           delete per_cu->cu;
25425           per_cu->cu = NULL;
25426           *last_chain = next_cu;
25427           break;
25428         }
25429       else
25430         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
25431
25432       per_cu = next_cu;
25433     }
25434 }
25435
25436 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
25437    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
25438    when the DIEs are flushed out of cache.
25439
25440    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
25441    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
25442    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
25443    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
25444    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
25445    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
25446    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
25447    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
25448    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
25449
25450 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
25451 {
25452   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
25453   sect_offset sect_off;
25454   struct type *type;
25455 };
25456
25457 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
25458
25459 static hashval_t
25460 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
25461 {
25462   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs
25463     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item;
25464
25465   return (uintptr_t) ofs->per_cu + to_underlying (ofs->sect_off);
25466 }
25467
25468 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
25469
25470 static int
25471 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
25472 {
25473   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs
25474     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item_lhs;
25475   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs
25476     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item_rhs;
25477
25478   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
25479           && ofs_lhs->sect_off == ofs_rhs->sect_off);
25480 }
25481
25482 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
25483    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
25484
25485    The DIEs reading must have careful ordering to:
25486     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
25487       reading current DIE.
25488     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
25489       while reading in other DIEs.
25490     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
25491       the type without accessing its fields.
25492
25493    Therefore caller should follow these rules:
25494      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
25495        before building the type and calling set_die_type.
25496      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
25497        possible before fetching more types to complete the current type.
25498      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
25499
25500 static struct type *
25501 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
25502 {
25503   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25504     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25505   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
25506   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
25507   struct attribute *attr;
25508   struct dynamic_prop prop;
25509
25510   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
25511      initialized (if not already set).  There are a few types where
25512      we should not be doing so, because the type-specific area is
25513      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
25514      where the type-specific area is used to store the floatformat).
25515      But this is not a problem, because the gnat-specific information
25516      is actually not needed for these types.  */
25517   if (need_gnat_info (cu)
25518       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
25519       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
25520       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_METHODPTR
25521       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_MEMBERPTR
25522       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_METHOD
25523       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
25524     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
25525
25526   /* Read DW_AT_allocated and set in type.  */
25527   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_allocated, cu);
25528   if (attr_form_is_block (attr))
25529     {
25530       struct type *prop_type
25531         = dwarf2_per_cu_addr_sized_int_type (cu->per_cu, false);
25532       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop, prop_type))
25533         add_dyn_prop (DYN_PROP_ALLOCATED, prop, type);
25534     }
25535   else if (attr != NULL)
25536     {
25537       complaint (_("DW_AT_allocated has the wrong form (%s) at DIE %s"),
25538                  (attr != NULL ? dwarf_form_name (attr->form) : "n/a"),
25539                  sect_offset_str (die->sect_off));
25540     }
25541
25542   /* Read DW_AT_associated and set in type.  */
25543   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_associated, cu);
25544   if (attr_form_is_block (attr))
25545     {
25546       struct type *prop_type
25547         = dwarf2_per_cu_addr_sized_int_type (cu->per_cu, false);
25548       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop, prop_type))
25549         add_dyn_prop (DYN_PROP_ASSOCIATED, prop, type);
25550     }
25551   else if (attr != NULL)
25552     {
25553       complaint (_("DW_AT_associated has the wrong form (%s) at DIE %s"),
25554                  (attr != NULL ? dwarf_form_name (attr->form) : "n/a"),
25555                  sect_offset_str (die->sect_off));
25556     }
25557
25558   /* Read DW_AT_data_location and set in type.  */
25559   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_location, cu);
25560   if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop,
25561                             dwarf2_per_cu_addr_type (cu->per_cu)))
25562     add_dyn_prop (DYN_PROP_DATA_LOCATION, prop, type);
25563
25564   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
25565     {
25566       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
25567         htab_create_alloc_ex (127,
25568                               per_cu_offset_and_type_hash,
25569                               per_cu_offset_and_type_eq,
25570                               NULL,
25571                               &objfile->objfile_obstack,
25572                               hashtab_obstack_allocate,
25573                               dummy_obstack_deallocate);
25574     }
25575
25576   ofs.per_cu = cu->per_cu;
25577   ofs.sect_off = die->sect_off;
25578   ofs.type = type;
25579   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
25580     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
25581   if (*slot)
25582     complaint (_("A problem internal to GDB: DIE %s has type already set"),
25583                sect_offset_str (die->sect_off));
25584   *slot = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
25585                   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type);
25586   **slot = ofs;
25587   return type;
25588 }
25589
25590 /* Look up the type for the die at SECT_OFF in PER_CU in die_type_hash,
25591    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
25592
25593 static struct type *
25594 get_die_type_at_offset (sect_offset sect_off,
25595                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25596 {
25597   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
25598   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
25599
25600   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
25601     return NULL;
25602
25603   ofs.per_cu = per_cu;
25604   ofs.sect_off = sect_off;
25605   slot = ((struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *)
25606           htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs));
25607   if (slot)
25608     return slot->type;
25609   else
25610     return NULL;
25611 }
25612
25613 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
25614    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
25615
25616 static struct type *
25617 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
25618 {
25619   return get_die_type_at_offset (die->sect_off, cu->per_cu);
25620 }
25621
25622 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
25623
25624 static void
25625 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
25626                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
25627 {
25628   void **slot;
25629
25630   if (cu->dependencies == NULL)
25631     cu->dependencies
25632       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
25633                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
25634                               hashtab_obstack_allocate,
25635                               dummy_obstack_deallocate);
25636
25637   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
25638   if (*slot == NULL)
25639     *slot = ref_per_cu;
25640 }
25641
25642 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
25643    Set the mark field in every compilation unit in the
25644    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
25645
25646 static int
25647 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
25648 {
25649   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
25650
25651   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
25652
25653   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
25654      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
25655      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
25656   if (per_cu->cu == NULL)
25657     return 1;
25658
25659   if (per_cu->cu->mark)
25660     return 1;
25661   per_cu->cu->mark = true;
25662
25663   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
25664     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
25665
25666   return 1;
25667 }
25668
25669 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
25670    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
25671
25672 static void
25673 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
25674 {
25675   if (cu->mark)
25676     return;
25677   cu->mark = true;
25678   if (cu->dependencies != NULL)
25679     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
25680 }
25681
25682 static void
25683 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25684 {
25685   while (per_cu)
25686     {
25687       per_cu->cu->mark = false;
25688       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25689     }
25690 }
25691
25692 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
25693    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
25694
25695 static hashval_t
25696 partial_die_hash (const void *item)
25697 {
25698   const struct partial_die_info *part_die
25699     = (const struct partial_die_info *) item;
25700
25701   return to_underlying (part_die->sect_off);
25702 }
25703
25704 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
25705    are equal if they have the same offset.  */
25706
25707 static int
25708 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
25709 {
25710   const struct partial_die_info *part_die_lhs
25711     = (const struct partial_die_info *) item_lhs;
25712   const struct partial_die_info *part_die_rhs
25713     = (const struct partial_die_info *) item_rhs;
25714
25715   return part_die_lhs->sect_off == part_die_rhs->sect_off;
25716 }
25717
25718 struct cmd_list_element *set_dwarf_cmdlist;
25719 struct cmd_list_element *show_dwarf_cmdlist;
25720
25721 static void
25722 set_dwarf_cmd (const char *args, int from_tty)
25723 {
25724   help_list (set_dwarf_cmdlist, "maintenance set dwarf ", all_commands,
25725              gdb_stdout);
25726 }
25727
25728 static void
25729 show_dwarf_cmd (const char *args, int from_tty)
25730 {
25731   cmd_show_list (show_dwarf_cmdlist, from_tty, "");
25732 }
25733
25734 int dwarf_always_disassemble;
25735
25736 static void
25737 show_dwarf_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
25738                                struct cmd_list_element *c, const char *value)
25739 {
25740   fprintf_filtered (file,
25741                     _("Whether to always disassemble "
25742                       "DWARF expressions is %s.\n"),
25743                     value);
25744 }
25745
25746 static void
25747 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
25748                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
25749 {
25750   fprintf_filtered (file,
25751                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
25752                     value);
25753 }
25754
25755 void
25756 _initialize_dwarf2_read (void)
25757 {
25758   add_prefix_cmd ("dwarf", class_maintenance, set_dwarf_cmd, _("\
25759 Set DWARF specific variables.\n\
25760 Configure DWARF variables such as the cache size."),
25761                   &set_dwarf_cmdlist, "maintenance set dwarf ",
25762                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
25763
25764   add_prefix_cmd ("dwarf", class_maintenance, show_dwarf_cmd, _("\
25765 Show DWARF specific variables.\n\
25766 Show DWARF variables such as the cache size."),
25767                   &show_dwarf_cmdlist, "maintenance show dwarf ",
25768                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
25769
25770   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
25771                             &dwarf_max_cache_age, _("\
25772 Set the upper bound on the age of cached DWARF compilation units."), _("\
25773 Show the upper bound on the age of cached DWARF compilation units."), _("\
25774 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
25775 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
25776 caching, which can slow down startup."),
25777                             NULL,
25778                             show_dwarf_max_cache_age,
25779                             &set_dwarf_cmdlist,
25780                             &show_dwarf_cmdlist);
25781
25782   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
25783                            &dwarf_always_disassemble, _("\
25784 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
25785 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
25786 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
25787 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
25788 conversational style, when possible."),
25789                            NULL,
25790                            show_dwarf_always_disassemble,
25791                            &set_dwarf_cmdlist,
25792                            &show_dwarf_cmdlist);
25793
25794   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-read", no_class, &dwarf_read_debug, _("\
25795 Set debugging of the DWARF reader."), _("\
25796 Show debugging of the DWARF reader."), _("\
25797 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during DWARF\n\
25798 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
25799 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
25800                             NULL,
25801                             NULL,
25802                             &setdebuglist, &showdebuglist);
25803
25804   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-die", no_class, &dwarf_die_debug, _("\
25805 Set debugging of the DWARF DIE reader."), _("\
25806 Show debugging of the DWARF DIE reader."), _("\
25807 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
25808 The value is the maximum depth to print."),
25809                              NULL,
25810                              NULL,
25811                              &setdebuglist, &showdebuglist);
25812
25813   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-line", no_class, &dwarf_line_debug, _("\
25814 Set debugging of the dwarf line reader."), _("\
25815 Show debugging of the dwarf line reader."), _("\
25816 When enabled (non-zero), line number entries are dumped as they are read in.\n\
25817 A value of 1 (one) provides basic information.\n\
25818 A value greater than 1 provides more verbose information."),
25819                              NULL,
25820                              NULL,
25821                              &setdebuglist, &showdebuglist);
25822
25823   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
25824 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
25825 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
25826 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
25827 the demangler."),
25828                            NULL, show_check_physname,
25829                            &setdebuglist, &showdebuglist);
25830
25831   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
25832                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
25833 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
25834 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
25835 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
25836 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
25837 performance issue.\n\
25838 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
25839                            NULL,
25840                            NULL,
25841                            &setlist, &showlist);
25842
25843   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
25844                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
25845   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
25846                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
25847
25848   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
25849                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
25850   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
25851                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
25852
25853 #if GDB_SELF_TEST
25854   selftests::register_test ("dw2_expand_symtabs_matching",
25855                             selftests::dw2_expand_symtabs_matching::run_test);
25856 #endif
25857 }