fix memory errors with demangled name hash
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "symtab.h"
35 #include "gdbtypes.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "dwarf2.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "gdb-demangle.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
43 #include "macrotab.h"
44 #include "language.h"
45 #include "complaints.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "dwarf2expr.h"
48 #include "dwarf2loc.h"
49 #include "cp-support.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "command.h"
52 #include "gdbcmd.h"
53 #include "block.h"
54 #include "addrmap.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "jv-lang.h"
57 #include "psympriv.h"
58 #include "exceptions.h"
59 #include <sys/stat.h>
60 #include "completer.h"
61 #include "vec.h"
62 #include "c-lang.h"
63 #include "go-lang.h"
64 #include "valprint.h"
65 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
66 #include "gdb/gdb-index.h"
67 #include <ctype.h>
68 #include "gdb_bfd.h"
69 #include "f-lang.h"
70 #include "source.h"
71 #include "filestuff.h"
72 #include "build-id.h"
73
74 #include <fcntl.h>
75 #include <string.h>
76 #include "gdb_assert.h"
77 #include <sys/types.h>
78
79 typedef struct symbol *symbolp;
80 DEF_VEC_P (symbolp);
81
82 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
83    When > 1, be more verbose.
84    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
85 static unsigned int dwarf2_read_debug = 0;
86
87 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
88 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
89
90 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
91 static int check_physname = 0;
92
93 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
94 static int use_deprecated_index_sections = 0;
95
96 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
97
98 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
99
100 static int dwarf2_locexpr_index;
101 static int dwarf2_loclist_index;
102 static int dwarf2_locexpr_block_index;
103 static int dwarf2_loclist_block_index;
104
105 /* A descriptor for dwarf sections.
106
107    S.ASECTION, SIZE are typically initialized when the objfile is first
108    scanned.  BUFFER, READIN are filled in later when the section is read.
109    If the section contained compressed data then SIZE is updated to record
110    the uncompressed size of the section.
111
112    DWP file format V2 introduces a wrinkle that is easiest to handle by
113    creating the concept of virtual sections contained within a real section.
114    In DWP V2 the sections of the input DWO files are concatenated together
115    into one section, but section offsets are kept relative to the original
116    input section.
117    If this is a virtual dwp-v2 section, S.CONTAINING_SECTION is a backlink to
118    the real section this "virtual" section is contained in, and BUFFER,SIZE
119    describe the virtual section.  */
120
121 struct dwarf2_section_info
122 {
123   union
124   {
125     /* If this is a real section, the bfd section.  */
126     asection *asection;
127     /* If this is a virtual section, pointer to the containing ("real")
128        section.  */
129     struct dwarf2_section_info *containing_section;
130   } s;
131   /* Pointer to section data, only valid if readin.  */
132   const gdb_byte *buffer;
133   /* The size of the section, real or virtual.  */
134   bfd_size_type size;
135   /* If this is a virtual section, the offset in the real section.
136      Only valid if is_virtual.  */
137   bfd_size_type virtual_offset;
138   /* True if we have tried to read this section.  */
139   char readin;
140   /* True if this is a virtual section, False otherwise.
141      This specifies which of s.asection and s.containing_section to use.  */
142   char is_virtual;
143 };
144
145 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
146 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
147
148 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
149    architecture-independent.  */
150 typedef uint32_t offset_type;
151
152 DEF_VEC_I (offset_type);
153
154 /* Ensure only legit values are used.  */
155 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
156   do { \
157     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
158     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
159   } while (0)
160
161 /* Ensure only legit values are used.  */
162 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
163   do { \
164     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
165                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
166     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
167   } while (0)
168
169 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
170 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
171   do { \
172     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
173     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
174   } while (0)
175
176 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
177    a comment by the code that writes the index.  */
178 struct mapped_index
179 {
180   /* Index data format version.  */
181   int version;
182
183   /* The total length of the buffer.  */
184   off_t total_size;
185
186   /* A pointer to the address table data.  */
187   const gdb_byte *address_table;
188
189   /* Size of the address table data in bytes.  */
190   offset_type address_table_size;
191
192   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
193   const offset_type *symbol_table;
194
195   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
196   offset_type symbol_table_slots;
197
198   /* A pointer to the constant pool.  */
199   const char *constant_pool;
200 };
201
202 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
203 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
204
205 /* Collection of data recorded per objfile.
206    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
207
208 struct dwarf2_per_objfile
209 {
210   struct dwarf2_section_info info;
211   struct dwarf2_section_info abbrev;
212   struct dwarf2_section_info line;
213   struct dwarf2_section_info loc;
214   struct dwarf2_section_info macinfo;
215   struct dwarf2_section_info macro;
216   struct dwarf2_section_info str;
217   struct dwarf2_section_info ranges;
218   struct dwarf2_section_info addr;
219   struct dwarf2_section_info frame;
220   struct dwarf2_section_info eh_frame;
221   struct dwarf2_section_info gdb_index;
222
223   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
224
225   /* Back link.  */
226   struct objfile *objfile;
227
228   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
229      the target compilation unit of a particular reference.  */
230   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
231
232   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
233   int n_comp_units;
234
235   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
236   int n_type_units;
237
238   /* The number of elements allocated in all_type_units.
239      If there are skeleton-less TUs, we add them to all_type_units lazily.  */
240   int n_allocated_type_units;
241
242   /* The .debug_types-related CUs (TUs).
243      This is stored in malloc space because we may realloc it.  */
244   struct signatured_type **all_type_units;
245
246   /* Table of struct type_unit_group objects.
247      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
248   htab_t type_unit_groups;
249
250   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
251      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
252   htab_t signatured_types;
253
254   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
255      are doing.  */
256   struct tu_stats
257   {
258     int nr_uniq_abbrev_tables;
259     int nr_symtabs;
260     int nr_symtab_sharers;
261     int nr_stmt_less_type_units;
262     int nr_all_type_units_reallocs;
263   } tu_stats;
264
265   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
266      they can be freed later.  */
267   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
268
269   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
270      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
271   htab_t dwo_files;
272
273   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
274   int dwp_checked;
275
276   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
277   struct dwp_file *dwp_file;
278
279   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
280      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
281   struct dwz_file *dwz_file;
282
283   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
284      VMA of 0.  */
285   int has_section_at_zero;
286
287   /* True if we are using the mapped index,
288      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
289   unsigned char using_index;
290
291   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
292   struct mapped_index *index_table;
293
294   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
295      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
296      separate table of all line table entries to support the sharing.
297      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
298      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
299      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
300      CU and its associated TU group if there is one.  */
301   htab_t quick_file_names_table;
302
303   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
304      symbols.  */
305   int reading_partial_symbols;
306
307   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
308      This is NULL if not allocated yet.
309      The mapping is done via (CU/TU + DIE offset) -> type.  */
310   htab_t die_type_hash;
311
312   /* The CUs we recently read.  */
313   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
314 };
315
316 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
317
318 /* Default names of the debugging sections.  */
319
320 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
321    have a name like .zdebug_info.  */
322
323 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
324 {
325   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
326   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
327   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
328   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
329   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
330   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
331   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
332   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
333   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
334   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
335   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
336   { ".eh_frame", NULL },
337   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
338   23
339 };
340
341 /* List of DWO/DWP sections.  */
342
343 static const struct dwop_section_names
344 {
345   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
346   struct dwarf2_section_names info_dwo;
347   struct dwarf2_section_names line_dwo;
348   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
349   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
350   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
351   struct dwarf2_section_names str_dwo;
352   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
353   struct dwarf2_section_names types_dwo;
354   struct dwarf2_section_names cu_index;
355   struct dwarf2_section_names tu_index;
356 }
357 dwop_section_names =
358 {
359   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
360   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
361   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
362   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
363   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
364   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
365   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
366   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
367   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
368   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
369   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
370 };
371
372 /* local data types */
373
374 /* The data in a compilation unit header, after target2host
375    translation, looks like this.  */
376 struct comp_unit_head
377 {
378   unsigned int length;
379   short version;
380   unsigned char addr_size;
381   unsigned char signed_addr_p;
382   sect_offset abbrev_offset;
383
384   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
385   unsigned int offset_size;
386
387   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
388   unsigned int initial_length_size;
389
390   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
391      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
392   sect_offset offset;
393
394   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
395      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
396   cu_offset first_die_offset;
397 };
398
399 /* Type used for delaying computation of method physnames.
400    See comments for compute_delayed_physnames.  */
401 struct delayed_method_info
402 {
403   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
404   struct type *type;
405
406   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
407   int fnfield_index;
408
409   /* The index of the method in the fieldlist.  */
410   int index;
411
412   /* The name of the DIE.  */
413   const char *name;
414
415   /*  The DIE associated with this method.  */
416   struct die_info *die;
417 };
418
419 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
420 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
421
422 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
423 struct dwarf2_cu
424 {
425   /* The objfile containing this compilation unit.  */
426   struct objfile *objfile;
427
428   /* The header of the compilation unit.  */
429   struct comp_unit_head header;
430
431   /* Base address of this compilation unit.  */
432   CORE_ADDR base_address;
433
434   /* Non-zero if base_address has been set.  */
435   int base_known;
436
437   /* The language we are debugging.  */
438   enum language language;
439   const struct language_defn *language_defn;
440
441   const char *producer;
442
443   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
444      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
445      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
446      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
447
448      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
449      first local scope, and all other local scopes as nested local
450      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
451      distinguish these in buildsym.c.  */
452   struct pending **list_in_scope;
453
454   /* The abbrev table for this CU.
455      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
456      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
457   struct abbrev_table *abbrev_table;
458
459   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
460      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
461   htab_t partial_dies;
462
463   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
464      unit, including partial DIEs.  */
465   struct obstack comp_unit_obstack;
466
467   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
468      chains them all together, so that they can be released efficiently.
469      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
470      compilation units are cached...  */
471   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
472
473   /* Backlink to our per_cu entry.  */
474   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
475
476   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
477   int last_used;
478
479   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
480      die_info->offset.sect_off as hash.  */
481   htab_t die_hash;
482
483   /* Full DIEs if read in.  */
484   struct die_info *dies;
485
486   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
487      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
488      partial symbol tables do not have dependencies.  */
489   htab_t dependencies;
490
491   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
492   struct line_header *line_header;
493
494   /* A list of methods which need to have physnames computed
495      after all type information has been read.  */
496   VEC (delayed_method_info) *method_list;
497
498   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
499   htab_t call_site_htab;
500
501   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
502      There is an invariant here that is important to remember:
503      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
504      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
505      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
506      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
507      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
508      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
509      is non-NULL).  */
510   struct dwo_unit *dwo_unit;
511
512   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
513      (zero is a valid value though).
514      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.  */
515   ULONGEST addr_base;
516
517   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
518      (zero is a valid value though).
519      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.
520      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
521      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
522      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
523      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
524      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
525      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
526      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
527   ULONGEST ranges_base;
528
529   /* Mark used when releasing cached dies.  */
530   unsigned int mark : 1;
531
532   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
533      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
534      any location list and still facing inlining issues if handled as
535      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
536   unsigned int has_loclist : 1;
537
538   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
539      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
540      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
541      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
542   unsigned int checked_producer : 1;
543   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
544   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
545   unsigned int producer_is_icc : 1;
546
547   /* When set, the file that we're processing is known to have
548      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
549      this information, but later versions do.  */
550
551   unsigned int processing_has_namespace_info : 1;
552 };
553
554 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
555    processing it.  We put a pointer to this structure in the
556    read_symtab_private field of the psymtab.  */
557
558 struct dwarf2_per_cu_data
559 {
560   /* The start offset and length of this compilation unit.
561      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
562      initial_length_size.
563      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
564      not the DWO file.  */
565   sect_offset offset;
566   unsigned int length;
567
568   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
569      any of the current compilation units are processed.  */
570   unsigned int queued : 1;
571
572   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
573      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
574      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
575      hash table and don't find it.  */
576   unsigned int load_all_dies : 1;
577
578   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.
579      Struct dwarf2_per_cu_data is contained in struct signatured_type iff
580      this is non-zero.  */
581   unsigned int is_debug_types : 1;
582
583   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
584   unsigned int is_dwz : 1;
585
586   /* Non-zero if reading a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
587      This flag is only valid if is_debug_types is true.
588      We can't read a CU directly from a DWO file: There are required
589      attributes in the stub.  */
590   unsigned int reading_dwo_directly : 1;
591
592   /* Non-zero if the TU has been read.
593      This is used to assist the "Stay in DWO Optimization" for Fission:
594      When reading a DWO, it's faster to read TUs from the DWO instead of
595      fetching them from random other DWOs (due to comdat folding).
596      If the TU has already been read, the optimization is unnecessary
597      (and unwise - we don't want to change where gdb thinks the TU lives
598      "midflight").
599      This flag is only valid if is_debug_types is true.  */
600   unsigned int tu_read : 1;
601
602   /* The section this CU/TU lives in.
603      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
604      not the DWO file.  */
605   struct dwarf2_section_info *section;
606
607   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
608      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
609   struct dwarf2_cu *cu;
610
611   /* The corresponding objfile.
612      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
613      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
614   struct objfile *objfile;
615
616   /* When using partial symbol tables, the 'psymtab' field is active.
617      Otherwise the 'quick' field is active.  */
618   union
619   {
620     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
621        or NULL for unread partial units.  */
622     struct partial_symtab *psymtab;
623
624     /* Data needed by the "quick" functions.  */
625     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
626   } v;
627
628   /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
629      while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
630      and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
631      symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.
632
633      This is also used to work around a difference between the way gold
634      generates .gdb_index version <=7 and the way gdb does.  Arguably this
635      is a gold bug.  For symbols coming from TUs, gold records in the index
636      the CU that includes the TU instead of the TU itself.  This breaks
637      dw2_lookup_symbol: It assumes that if the index says symbol X lives
638      in CU/TU Y, then one need only expand Y and a subsequent lookup in Y
639      will find X.  Alas TUs live in their own symtab, so after expanding CU Y
640      we need to look in TU Z to find X.  Fortunately, this is akin to
641      DW_TAG_imported_unit, so we just use the same mechanism: For
642      .gdb_index version <=7 this also records the TUs that the CU referred
643      to.  Concurrently with this change gdb was modified to emit version 8
644      indices so we only pay a price for gold generated indices.
645      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
646   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
647 };
648
649 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
650
651 struct signatured_type
652 {
653   /* The "per_cu" object of this type.
654      This struct is used iff per_cu.is_debug_types.
655      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
656      between them.  */
657   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
658
659   /* The type's signature.  */
660   ULONGEST signature;
661
662   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
663      If this TU is a DWO stub and the definition lives in a DWO file
664      (specified by DW_AT_GNU_dwo_name), this value is unusable.  */
665   cu_offset type_offset_in_tu;
666
667   /* Offset in the section of the type's DIE.
668      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
669      .debug_types.dwo section.
670      The value is zero until the actual value is known.
671      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
672   sect_offset type_offset_in_section;
673
674   /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
675      can share them.  This points to the containing symtab.  */
676   struct type_unit_group *type_unit_group;
677
678   /* The type.
679      The first time we encounter this type we fully read it in and install it
680      in the symbol tables.  Subsequent times we only need the type.  */
681   struct type *type;
682
683   /* Containing DWO unit.
684      This field is valid iff per_cu.reading_dwo_directly.  */
685   struct dwo_unit *dwo_unit;
686 };
687
688 typedef struct signatured_type *sig_type_ptr;
689 DEF_VEC_P (sig_type_ptr);
690
691 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
692    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
693
694 struct stmt_list_hash
695 {
696   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
697   struct dwo_unit *dwo_unit;
698
699   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
700   sect_offset line_offset;
701 };
702
703 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
704    an object of this type.  */
705
706 struct type_unit_group
707 {
708   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
709      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
710      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
711      a "per_cu" handle on the symtab.
712      This PER_CU is recognized by having no section.  */
713 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
714   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
715
716   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
717      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
718      and is deleted afterwards and not used again.  */
719   VEC (sig_type_ptr) *tus;
720
721   /* The primary symtab.
722      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
723      so we create an essentially anonymous symtab as the primary symtab.  */
724   struct symtab *primary_symtab;
725
726   /* The data used to construct the hash key.  */
727   struct stmt_list_hash hash;
728
729   /* The number of symtabs from the line header.
730      The value here must match line_header.num_file_names.  */
731   unsigned int num_symtabs;
732
733   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
734      DW_AT_stmt_list).
735      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
736      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
737      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
738      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
739      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
740      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
741   struct symtab **symtabs;
742 };
743
744 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
745
746 struct dwo_sections
747 {
748   struct dwarf2_section_info abbrev;
749   struct dwarf2_section_info line;
750   struct dwarf2_section_info loc;
751   struct dwarf2_section_info macinfo;
752   struct dwarf2_section_info macro;
753   struct dwarf2_section_info str;
754   struct dwarf2_section_info str_offsets;
755   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
756   struct dwarf2_section_info info;
757   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
758 };
759
760 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
761
762 struct dwo_unit
763 {
764   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
765   struct dwo_file *dwo_file;
766
767   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
768      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
769      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
770   ULONGEST signature;
771
772   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
773   struct dwarf2_section_info *section;
774
775   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but in the DWO section.  */
776   sect_offset offset;
777   unsigned int length;
778
779   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
780   cu_offset type_offset_in_tu;
781 };
782
783 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
784    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
785    use for error checking, so provide one.  */
786
787 enum dwp_v2_section_ids
788 {
789   DW_SECT_MIN = 1
790 };
791
792 /* Data for one DWO file.
793
794    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
795    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
796    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
797    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
798    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
799    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
800    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
801    a heuristic that seems to work in practice).  */
802
803 struct dwo_file
804 {
805   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
806      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
807      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
808      from related CU+TUs.  */
809   const char *dwo_name;
810
811   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
812   const char *comp_dir;
813
814   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
815      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
816   bfd *dbfd;
817
818   /* The sections that make up this DWO file.
819      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
820      sections (for lack of a better name).  */
821   struct dwo_sections sections;
822
823   /* The CU in the file.
824      We only support one because having more than one requires hacking the
825      dwo_name of each to match, which is highly unlikely to happen.
826      Doing this means all TUs can share comp_dir: We also assume that
827      DW_AT_comp_dir across all TUs in a DWO file will be identical.  */
828   struct dwo_unit *cu;
829
830   /* Table of TUs in the file.
831      Each element is a struct dwo_unit.  */
832   htab_t tus;
833 };
834
835 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
836
837 struct dwp_sections
838 {
839   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
840   struct dwarf2_section_info str;
841   struct dwarf2_section_info cu_index;
842   struct dwarf2_section_info tu_index;
843
844   /* These are only used by DWP version 2 files.
845      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
846      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
847      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
848      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
849      individual sections that exist in the version 1 format.
850      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
851      section itself (a virtual section?).  */
852   struct dwarf2_section_info abbrev;
853   struct dwarf2_section_info info;
854   struct dwarf2_section_info line;
855   struct dwarf2_section_info loc;
856   struct dwarf2_section_info macinfo;
857   struct dwarf2_section_info macro;
858   struct dwarf2_section_info str_offsets;
859   struct dwarf2_section_info types;
860 };
861
862 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
863    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
864
865 struct virtual_v1_dwo_sections
866 {
867   struct dwarf2_section_info abbrev;
868   struct dwarf2_section_info line;
869   struct dwarf2_section_info loc;
870   struct dwarf2_section_info macinfo;
871   struct dwarf2_section_info macro;
872   struct dwarf2_section_info str_offsets;
873   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
874      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
875   struct dwarf2_section_info info_or_types;
876 };
877
878 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
879    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
880    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
881    several "virtual" sections.  */
882
883 struct virtual_v2_dwo_sections
884 {
885   bfd_size_type abbrev_offset;
886   bfd_size_type abbrev_size;
887
888   bfd_size_type line_offset;
889   bfd_size_type line_size;
890
891   bfd_size_type loc_offset;
892   bfd_size_type loc_size;
893
894   bfd_size_type macinfo_offset;
895   bfd_size_type macinfo_size;
896
897   bfd_size_type macro_offset;
898   bfd_size_type macro_size;
899
900   bfd_size_type str_offsets_offset;
901   bfd_size_type str_offsets_size;
902
903   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
904      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
905   bfd_size_type info_or_types_offset;
906   bfd_size_type info_or_types_size;
907 };
908
909 /* Contents of DWP hash tables.  */
910
911 struct dwp_hash_table
912 {
913   uint32_t version, nr_columns;
914   uint32_t nr_units, nr_slots;
915   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
916   union
917   {
918     struct
919     {
920       const gdb_byte *indices;
921     } v1;
922     struct
923     {
924       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
925          in that column.  */
926 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
927   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
928    + 1 /* .debug_abbrev */ \
929    + 1 /* .debug_line */ \
930    + 1 /* .debug_loc */ \
931    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
932    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
933       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
934       const gdb_byte *offsets;
935       const gdb_byte *sizes;
936     } v2;
937   } section_pool;
938 };
939
940 /* Data for one DWP file.  */
941
942 struct dwp_file
943 {
944   /* Name of the file.  */
945   const char *name;
946
947   /* File format version.  */
948   int version;
949
950   /* The bfd.  */
951   bfd *dbfd;
952
953   /* Section info for this file.  */
954   struct dwp_sections sections;
955
956   /* Table of CUs in the file.  */
957   const struct dwp_hash_table *cus;
958
959   /* Table of TUs in the file.  */
960   const struct dwp_hash_table *tus;
961
962   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
963   htab_t loaded_cus;
964   htab_t loaded_tus;
965
966   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
967      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
968   unsigned int num_sections;
969   asection **elf_sections;
970 };
971
972 /* This represents a '.dwz' file.  */
973
974 struct dwz_file
975 {
976   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
977   struct dwarf2_section_info abbrev;
978   struct dwarf2_section_info info;
979   struct dwarf2_section_info str;
980   struct dwarf2_section_info line;
981   struct dwarf2_section_info macro;
982   struct dwarf2_section_info gdb_index;
983
984   /* The dwz's BFD.  */
985   bfd *dwz_bfd;
986 };
987
988 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
989    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
990    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
991    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
992
993 struct die_reader_specs
994 {
995   /* The bfd of die_section.  */
996   bfd* abfd;
997
998   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
999   struct dwarf2_cu *cu;
1000
1001   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
1002   struct dwo_file *dwo_file;
1003
1004   /* The section the die comes from.
1005      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
1006   struct dwarf2_section_info *die_section;
1007
1008   /* die_section->buffer.  */
1009   const gdb_byte *buffer;
1010
1011   /* The end of the buffer.  */
1012   const gdb_byte *buffer_end;
1013
1014   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
1015   const char *comp_dir;
1016 };
1017
1018 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
1019 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
1020                                       const gdb_byte *info_ptr,
1021                                       struct die_info *comp_unit_die,
1022                                       int has_children,
1023                                       void *data);
1024
1025 /* The line number information for a compilation unit (found in the
1026    .debug_line section) begins with a "statement program header",
1027    which contains the following information.  */
1028 struct line_header
1029 {
1030   unsigned int total_length;
1031   unsigned short version;
1032   unsigned int header_length;
1033   unsigned char minimum_instruction_length;
1034   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
1035   unsigned char default_is_stmt;
1036   int line_base;
1037   unsigned char line_range;
1038   unsigned char opcode_base;
1039
1040   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1041      standard opcode whose value is i.  This means that
1042      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1043      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1044   unsigned char *standard_opcode_lengths;
1045
1046   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
1047      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
1048      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
1049      indigestion.  */
1050   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
1051   const char **include_dirs;
1052
1053   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
1054      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
1055      Don't try to free them directly.  */
1056   unsigned int num_file_names, file_names_size;
1057   struct file_entry
1058   {
1059     const char *name;
1060     unsigned int dir_index;
1061     unsigned int mod_time;
1062     unsigned int length;
1063     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
1064     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
1065   } *file_names;
1066
1067   /* The start and end of the statement program following this
1068      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1069   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
1070 };
1071
1072 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1073    need this much information.  */
1074 struct partial_die_info
1075   {
1076     /* Offset of this DIE.  */
1077     sect_offset offset;
1078
1079     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1080     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1081
1082     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1083     unsigned int has_children : 1;
1084     unsigned int is_external : 1;
1085     unsigned int is_declaration : 1;
1086     unsigned int has_type : 1;
1087     unsigned int has_specification : 1;
1088     unsigned int has_pc_info : 1;
1089     unsigned int may_be_inlined : 1;
1090
1091     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1092        computed.  */
1093     unsigned int scope_set : 1;
1094
1095     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1096     unsigned int has_byte_size : 1;
1097
1098     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1099     unsigned int has_template_arguments : 1;
1100
1101     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
1102     unsigned int fixup_called : 1;
1103
1104     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1105     unsigned int is_dwz : 1;
1106
1107     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1108     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1109
1110     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1111        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1112     const char *name;
1113
1114     /* The linkage name, if present.  */
1115     const char *linkage_name;
1116
1117     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1118        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1119        when this compilation unit leaves the cache.  */
1120     const char *scope;
1121
1122     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1123        which field is live.  */
1124     union
1125     {
1126       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1127       struct dwarf_block *locdesc;
1128       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1129       sect_offset offset;
1130     } d;
1131
1132     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1133     CORE_ADDR lowpc;
1134     CORE_ADDR highpc;
1135
1136     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1137        DW_AT_sibling, if any.  */
1138     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1139        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1140     const gdb_byte *sibling;
1141
1142     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1143        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1144        DW_AT_extension).  */
1145     sect_offset spec_offset;
1146
1147     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1148        if any.  */
1149     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1150   };
1151
1152 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1153 struct abbrev_info
1154   {
1155     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1156     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1157     unsigned short has_children;                /* boolean */
1158     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1159     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1160     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1161   };
1162
1163 struct attr_abbrev
1164   {
1165     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1166     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1167   };
1168
1169 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1170 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1171
1172 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1173
1174 struct abbrev_table
1175 {
1176   /* Where the abbrev table came from.
1177      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1178   sect_offset offset;
1179
1180   /* Storage for the abbrev table.  */
1181   struct obstack abbrev_obstack;
1182
1183   /* Hash table of abbrevs.
1184      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1185      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1186      don't either.  */
1187   struct abbrev_info **abbrevs;
1188 };
1189
1190 /* Attributes have a name and a value.  */
1191 struct attribute
1192   {
1193     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1194     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1195
1196     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1197        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1198        here for better struct attribute alignment.  */
1199     unsigned int string_is_canonical : 1;
1200
1201     union
1202       {
1203         const char *str;
1204         struct dwarf_block *blk;
1205         ULONGEST unsnd;
1206         LONGEST snd;
1207         CORE_ADDR addr;
1208         ULONGEST signature;
1209       }
1210     u;
1211   };
1212
1213 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1214 struct die_info
1215   {
1216     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1217     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1218
1219     /* Number of attributes */
1220     unsigned char num_attrs;
1221
1222     /* True if we're presently building the full type name for the
1223        type derived from this DIE.  */
1224     unsigned char building_fullname : 1;
1225
1226     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1227     unsigned char in_process : 1;
1228
1229     /* Abbrev number */
1230     unsigned int abbrev;
1231
1232     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1233     sect_offset offset;
1234
1235     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1236        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1237        this node; and all the children of a given node are chained
1238        together via their SIBLING fields.  */
1239     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1240     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1241     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1242
1243     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1244        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1245        sufficiently portable C.  */
1246     struct attribute attrs[1];
1247   };
1248
1249 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1250
1251 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1252 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1253 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1254 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1255 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1256 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1257 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1258
1259 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1260 struct dwarf_block
1261   {
1262     size_t size;
1263
1264     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1265     const gdb_byte *data;
1266   };
1267
1268 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1269 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1270 #endif
1271
1272 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1273 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1274 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1275 #endif
1276
1277 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1278    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1279    and friends.  */
1280 static int bits_per_byte = 8;
1281
1282 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1283    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1284    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1285 struct field_info
1286   {
1287     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1288     struct nextfield
1289       {
1290         struct nextfield *next;
1291         int accessibility;
1292         int virtuality;
1293         struct field field;
1294       }
1295      *fields, *baseclasses;
1296
1297     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1298     int nfields;
1299
1300     /* Number of baseclasses.  */
1301     int nbaseclasses;
1302
1303     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1304     int non_public_fields;
1305
1306     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1307        are encountered in the object file.  */
1308     struct nextfnfield
1309       {
1310         struct nextfnfield *next;
1311         struct fn_field fnfield;
1312       }
1313      *fnfields;
1314
1315     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1316        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1317        to the head of the member function field chain.  */
1318     struct fnfieldlist
1319       {
1320         const char *name;
1321         int length;
1322         struct nextfnfield *head;
1323       }
1324      *fnfieldlists;
1325
1326     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1327     int nfnfields;
1328
1329     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1330        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1331     struct typedef_field_list
1332       {
1333         struct typedef_field field;
1334         struct typedef_field_list *next;
1335       }
1336     *typedef_field_list;
1337     unsigned typedef_field_list_count;
1338   };
1339
1340 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1341    for.  */
1342 struct dwarf2_queue_item
1343 {
1344   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1345   enum language pretend_language;
1346   struct dwarf2_queue_item *next;
1347 };
1348
1349 /* The current queue.  */
1350 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1351
1352 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1353    have not been referenced for the processing of this many
1354    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1355    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1356    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1357 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1358 static void
1359 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1360                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1361 {
1362   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1363                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1364                     value);
1365 }
1366 \f
1367 /* local function prototypes */
1368
1369 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1370
1371 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1372
1373 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1374
1375 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1376                                       struct dwarf2_cu *cu);
1377
1378 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1379   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1380
1381 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1382
1383 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1384                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1385                                   int, struct dwarf2_cu *);
1386
1387 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1388                                 struct dwarf2_cu *);
1389
1390 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1391                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1392                                    int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1393
1394 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1395                                 CORE_ADDR *highpc, int need_pc,
1396                                 struct dwarf2_cu *cu);
1397
1398 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1399                                      struct dwarf2_cu *cu);
1400
1401 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1402                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1403                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1404
1405 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1406                                 struct objfile *);
1407
1408 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1409
1410 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1411   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1412
1413 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1414   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1415
1416 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1417
1418 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1419
1420 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1421                                  struct dwarf2_section_info *);
1422
1423 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1424
1425 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1426
1427 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1428   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1429
1430 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1431                                          struct partial_die_info *,
1432                                          struct abbrev_info *,
1433                                          unsigned int,
1434                                          const gdb_byte *);
1435
1436 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1437                                                   struct dwarf2_cu *);
1438
1439 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1440                                struct dwarf2_cu *);
1441
1442 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1443                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1444                                        const gdb_byte *);
1445
1446 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1447
1448 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1449
1450 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1451
1452 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1453
1454 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1455
1456 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1457                                unsigned int *);
1458
1459 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1460
1461 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1462   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1463    unsigned int *, unsigned int *);
1464
1465 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1466                             const struct comp_unit_head *,
1467                             unsigned int *);
1468
1469 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1470
1471 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1472                                        sect_offset);
1473
1474 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1475
1476 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1477
1478 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1479                                          const struct comp_unit_head *,
1480                                          unsigned int *);
1481
1482 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1483
1484 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1485
1486 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1487
1488 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1489                                               const gdb_byte *,
1490                                               unsigned int *);
1491
1492 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1493                                    ULONGEST str_index);
1494
1495 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1496
1497 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1498                                       struct dwarf2_cu *);
1499
1500 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1501                                                 unsigned int);
1502
1503 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1504                                struct dwarf2_cu *cu);
1505
1506 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1507
1508 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1509                                            struct dwarf2_cu **);
1510
1511 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1512
1513 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1514                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1515
1516 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1517                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1518                                 int);
1519
1520 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *, const char *);
1521
1522 static void dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1523                                  const char *, const char *, CORE_ADDR);
1524
1525 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1526                                   struct dwarf2_cu *);
1527
1528 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1529                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1530
1531 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1532                                 struct dwarf2_cu *);
1533
1534 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1535                                      struct type *type,
1536                                      const char *name,
1537                                      struct obstack *obstack,
1538                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1539                                      const gdb_byte **bytes,
1540                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1541
1542 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1543
1544 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1545
1546 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1547                                           struct dwarf2_cu *);
1548
1549 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1550                                   struct dwarf2_cu *);
1551
1552 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1553                                          struct dwarf2_cu *);
1554
1555 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1556                                      struct dwarf2_cu *);
1557
1558 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1559
1560 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1561
1562 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1563
1564 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1565                               const char *suffix, int physname,
1566                               struct dwarf2_cu *cu);
1567
1568 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1569
1570 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1571
1572 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1573
1574 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1575
1576 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1577
1578 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1579                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1580
1581 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1582                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1583                                  struct partial_symtab *);
1584
1585 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1586                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1587                                  struct dwarf2_cu *);
1588
1589 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1590                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1591
1592 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1593                               struct dwarf2_cu *);
1594
1595 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1596                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1597
1598 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1599                                   struct die_info *, struct type *,
1600                                   struct dwarf2_cu *);
1601
1602 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1603                                              struct type *,
1604                                              struct dwarf2_cu *);
1605
1606 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1607
1608 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1609
1610 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1611
1612 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1613
1614 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1615
1616 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1617
1618 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1619                                       struct dwarf2_cu *cu);
1620
1621 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1622                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1623
1624 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1625
1626 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1627
1628 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1629                                                        struct dwarf2_cu *);
1630
1631 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1632   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1633    struct die_info *);
1634
1635 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1636                                                const gdb_byte *info_ptr,
1637                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1638                                                struct die_info *parent);
1639
1640 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1641                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1642                                         int *, int);
1643
1644 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1645                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1646                                       int *);
1647
1648 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1649
1650 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1651                                              struct obstack *);
1652
1653 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1654
1655 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1656                                      struct die_info *die,
1657                                      struct dwarf2_cu *cu);
1658
1659 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1660                                     struct dwarf2_cu *cu);
1661
1662 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1663                                           struct dwarf2_cu **);
1664
1665 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1666
1667 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1668
1669 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1670
1671 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1672
1673 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1674
1675 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1676
1677 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1678
1679 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1680
1681 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1682                         struct die_info *);
1683
1684 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1685
1686 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1687                                 struct dwarf2_cu *);
1688
1689 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1690
1691 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1692
1693 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1694                                                const struct attribute *,
1695                                                struct dwarf2_cu **);
1696
1697 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1698                                         const struct attribute *,
1699                                         struct dwarf2_cu **);
1700
1701 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1702                                         const struct attribute *,
1703                                         struct dwarf2_cu **);
1704
1705 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1706                                          struct dwarf2_cu *);
1707
1708 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1709                                               const struct attribute *,
1710                                               struct dwarf2_cu *);
1711
1712 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1713
1714 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1715
1716 /* memory allocation interface */
1717
1718 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1719
1720 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1721
1722 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int,
1723                                  const char *, int);
1724
1725 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1726
1727 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1728
1729 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1730
1731 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1732
1733 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1734                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1735                                    const struct attribute *attr);
1736
1737 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1738                                          struct symbol *sym,
1739                                          struct dwarf2_cu *cu,
1740                                          int is_block);
1741
1742 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1743                                      const gdb_byte *info_ptr,
1744                                      struct abbrev_info *abbrev);
1745
1746 static void free_stack_comp_unit (void *);
1747
1748 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1749
1750 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1751
1752 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1753   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1754
1755 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1756                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1757
1758 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1759                                    struct die_info *comp_unit_die,
1760                                    enum language pretend_language);
1761
1762 static void free_heap_comp_unit (void *);
1763
1764 static void free_cached_comp_units (void *);
1765
1766 static void age_cached_comp_units (void);
1767
1768 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1769
1770 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1771                                   struct dwarf2_cu *);
1772
1773 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1774
1775 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1776
1777 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1778                                  enum language);
1779
1780 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1781                                     enum language);
1782
1783 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1784                                     enum language);
1785
1786 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1787                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1788
1789 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1790
1791 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1792
1793 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1794                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1795
1796 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1797
1798 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1799
1800 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1801                              enum language pretend_language);
1802
1803 static void process_queue (void);
1804
1805 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1806                                      struct dwarf2_cu *cu,
1807                                      const char **name, const char **comp_dir);
1808
1809 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1810                              const char *comp_dir);
1811
1812 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1813   (struct comp_unit_head *header,
1814    struct dwarf2_section_info *section,
1815    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1816    int is_debug_types_section);
1817
1818 static void init_cutu_and_read_dies
1819   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1820    int use_existing_cu, int keep,
1821    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1822
1823 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1824   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1825    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1826
1827 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1828
1829 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1830
1831 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1832   (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1833    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1834
1835 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1836
1837 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1838   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1839
1840 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1841   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1842
1843 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1844
1845 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1846
1847 static void process_cu_includes (void);
1848
1849 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1850 \f
1851 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1852
1853 static void
1854 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1855 {
1856   complaint (&symfile_complaints,
1857              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1858 }
1859
1860 static void
1861 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1862 {
1863   complaint (&symfile_complaints,
1864              _(".debug_line section has line data without a file"));
1865 }
1866
1867 static void
1868 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1869 {
1870   complaint (&symfile_complaints,
1871              _(".debug_line section has line "
1872                "program sequence without an end"));
1873 }
1874
1875 static void
1876 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1877 {
1878   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1879 }
1880
1881 static void
1882 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1883                                               int arg3)
1884 {
1885   complaint (&symfile_complaints,
1886              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1887              arg1, arg2, arg3);
1888 }
1889
1890 static void
1891 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1892 {
1893   complaint (&symfile_complaints,
1894              _("debug info runs off end of %s section"
1895                " [in module %s]"),
1896              get_section_name (section),
1897              get_section_file_name (section));
1898 }
1899
1900 static void
1901 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1902 {
1903   complaint (&symfile_complaints,
1904              _("macro debug info contains a "
1905                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1906              arg1);
1907 }
1908
1909 static void
1910 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1911 {
1912   complaint (&symfile_complaints,
1913              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1914              arg1, arg2);
1915 }
1916 \f
1917 #if WORDS_BIGENDIAN
1918
1919 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1920 static offset_type
1921 byte_swap (offset_type value)
1922 {
1923   offset_type result;
1924
1925   result = (value & 0xff) << 24;
1926   result |= (value & 0xff00) << 8;
1927   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1928   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1929   return result;
1930 }
1931
1932 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1933
1934 #else
1935 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1936 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1937
1938 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
1939    form into account.  */
1940
1941 static CORE_ADDR
1942 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
1943 {
1944   CORE_ADDR addr;
1945
1946   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
1947     {
1948       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
1949          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
1950          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
1951          requirement by encoding addresses using other forms, such
1952          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
1953          we try to do our best, without any guarantee of success,
1954          to interpret the address correctly.  It would also be nice
1955          to generate a complaint, but that would require us to maintain
1956          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
1957          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
1958          version.  This is more overhead than what we're willing to
1959          expand for a pretty rare case.  */
1960       addr = DW_UNSND (attr);
1961     }
1962   else
1963     addr = DW_ADDR (attr);
1964
1965   return addr;
1966 }
1967
1968 /* The suffix for an index file.  */
1969 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1970
1971 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1972    information and return true if we have enough to do something.
1973    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1974    ELF names are used.  */
1975
1976 int
1977 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1978                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1979 {
1980   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1981   if (!dwarf2_per_objfile)
1982     {
1983       /* Initialize per-objfile state.  */
1984       struct dwarf2_per_objfile *data
1985         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1986
1987       memset (data, 0, sizeof (*data));
1988       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1989       dwarf2_per_objfile = data;
1990
1991       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1992                              (void *) names);
1993       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1994     }
1995   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
1996           && dwarf2_per_objfile->info.s.asection != NULL
1997           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
1998           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection != NULL);
1999 }
2000
2001 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
2002
2003 static struct dwarf2_section_info *
2004 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2005 {
2006   gdb_assert (section->is_virtual);
2007   return section->s.containing_section;
2008 }
2009
2010 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2011
2012 static struct bfd *
2013 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2014 {
2015   if (section->is_virtual)
2016     {
2017       section = get_containing_section (section);
2018       gdb_assert (!section->is_virtual);
2019     }
2020   return section->s.asection->owner;
2021 }
2022
2023 /* Return the bfd section of SECTION.
2024    Returns NULL if the section is not present.  */
2025
2026 static asection *
2027 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2028 {
2029   if (section->is_virtual)
2030     {
2031       section = get_containing_section (section);
2032       gdb_assert (!section->is_virtual);
2033     }
2034   return section->s.asection;
2035 }
2036
2037 /* Return the name of SECTION.  */
2038
2039 static const char *
2040 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2041 {
2042   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2043
2044   gdb_assert (sectp != NULL);
2045   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2046 }
2047
2048 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2049
2050 static const char *
2051 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2052 {
2053   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2054
2055   return bfd_get_filename (abfd);
2056 }
2057
2058 /* Return the id of SECTION.
2059    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2060
2061 static int
2062 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2063 {
2064   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2065
2066   if (sectp == NULL)
2067     return 0;
2068   return sectp->id;
2069 }
2070
2071 /* Return the flags of SECTION.
2072    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2073
2074 static int
2075 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2076 {
2077   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2078
2079   gdb_assert (sectp != NULL);
2080   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2081 }
2082
2083 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2084    compressed section names.  */
2085
2086 static int
2087 section_is_p (const char *section_name,
2088               const struct dwarf2_section_names *names)
2089 {
2090   if (names->normal != NULL
2091       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2092     return 1;
2093   if (names->compressed != NULL
2094       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2095     return 1;
2096   return 0;
2097 }
2098
2099 /* This function is mapped across the sections and remembers the
2100    offset and size of each of the debugging sections we are interested
2101    in.  */
2102
2103 static void
2104 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
2105 {
2106   const struct dwarf2_debug_sections *names;
2107   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2108
2109   if (vnames == NULL)
2110     names = &dwarf2_elf_names;
2111   else
2112     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
2113
2114   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2115     {
2116     }
2117   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
2118     {
2119       dwarf2_per_objfile->info.s.asection = sectp;
2120       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2121     }
2122   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
2123     {
2124       dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection = sectp;
2125       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2126     }
2127   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
2128     {
2129       dwarf2_per_objfile->line.s.asection = sectp;
2130       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2131     }
2132   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
2133     {
2134       dwarf2_per_objfile->loc.s.asection = sectp;
2135       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2136     }
2137   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
2138     {
2139       dwarf2_per_objfile->macinfo.s.asection = sectp;
2140       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2141     }
2142   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
2143     {
2144       dwarf2_per_objfile->macro.s.asection = sectp;
2145       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2146     }
2147   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
2148     {
2149       dwarf2_per_objfile->str.s.asection = sectp;
2150       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2151     }
2152   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
2153     {
2154       dwarf2_per_objfile->addr.s.asection = sectp;
2155       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2156     }
2157   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
2158     {
2159       dwarf2_per_objfile->frame.s.asection = sectp;
2160       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2161     }
2162   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
2163     {
2164       dwarf2_per_objfile->eh_frame.s.asection = sectp;
2165       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2166     }
2167   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
2168     {
2169       dwarf2_per_objfile->ranges.s.asection = sectp;
2170       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2171     }
2172   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
2173     {
2174       struct dwarf2_section_info type_section;
2175
2176       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2177       type_section.s.asection = sectp;
2178       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2179
2180       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
2181                      &type_section);
2182     }
2183   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
2184     {
2185       dwarf2_per_objfile->gdb_index.s.asection = sectp;
2186       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2187     }
2188
2189   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
2190       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2191     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
2192 }
2193
2194 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2195    or not present.  */
2196
2197 static int
2198 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2199 {
2200   if (section->is_virtual)
2201     return section->size == 0;
2202   return section->s.asection == NULL || section->size == 0;
2203 }
2204
2205 /* Read the contents of the section INFO.
2206    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
2207    the section comes from.  E.g., for DWO files the bfd of INFO is the bfd
2208    of the DWO file.
2209    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
2210
2211 static void
2212 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
2213 {
2214   asection *sectp;
2215   bfd *abfd;
2216   gdb_byte *buf, *retbuf;
2217
2218   if (info->readin)
2219     return;
2220   info->buffer = NULL;
2221   info->readin = 1;
2222
2223   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2224     return;
2225
2226   sectp = get_section_bfd_section (info);
2227
2228   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2229   if (info->is_virtual)
2230     {
2231       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2232         get_containing_section (info);
2233
2234       gdb_assert (sectp != NULL);
2235       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2236         {
2237           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2238                    " supported in section %s [in module %s]"),
2239                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2240         }
2241       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2242       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2243          fit.  */
2244       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2245                   <= containing_section->size);
2246       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2247          section we shouldn't get here.  */
2248       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2249       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2250       return;
2251     }
2252
2253   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2254      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2255   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2256     {
2257       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2258       return;
2259     }
2260
2261   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2262   info->buffer = buf;
2263
2264   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2265      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2266      We never compress sections in .o files, so we only need to
2267      try this when the section is not compressed.  */
2268   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2269   if (retbuf != NULL)
2270     {
2271       info->buffer = retbuf;
2272       return;
2273     }
2274
2275   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2276   gdb_assert (abfd != NULL);
2277
2278   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2279       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2280     {
2281       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2282                " in section %s [in module %s]"),
2283              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2284     }
2285 }
2286
2287 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2288    If you are positive that the section has been read before using the
2289    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2290    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2291    function, because for compressed sections the size field is not set
2292    correctly until the section has been read.  */
2293
2294 static bfd_size_type
2295 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2296                      struct dwarf2_section_info *info)
2297 {
2298   if (!info->readin)
2299     dwarf2_read_section (objfile, info);
2300   return info->size;
2301 }
2302
2303 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2304    SECTION_NAME.  */
2305
2306 void
2307 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2308                          enum dwarf2_section_enum sect,
2309                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2310                          bfd_size_type *sizep)
2311 {
2312   struct dwarf2_per_objfile *data
2313     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2314   struct dwarf2_section_info *info;
2315
2316   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2317      return nothing.  */
2318   if (data == NULL)
2319     {
2320       *sectp = NULL;
2321       *bufp = NULL;
2322       *sizep = 0;
2323       return;
2324     }
2325   switch (sect)
2326     {
2327     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2328       info = &data->frame;
2329       break;
2330     case DWARF2_EH_FRAME:
2331       info = &data->eh_frame;
2332       break;
2333     default:
2334       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2335     }
2336
2337   dwarf2_read_section (objfile, info);
2338
2339   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2340   *bufp = info->buffer;
2341   *sizep = info->size;
2342 }
2343
2344 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2345
2346 static void
2347 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2348 {
2349   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2350
2351   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2352      is ELF-only (at the time of writing).  */
2353   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2354     {
2355       dwz_file->abbrev.s.asection = sectp;
2356       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2357     }
2358   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2359     {
2360       dwz_file->info.s.asection = sectp;
2361       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2362     }
2363   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2364     {
2365       dwz_file->str.s.asection = sectp;
2366       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2367     }
2368   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2369     {
2370       dwz_file->line.s.asection = sectp;
2371       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2372     }
2373   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2374     {
2375       dwz_file->macro.s.asection = sectp;
2376       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2377     }
2378   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2379     {
2380       dwz_file->gdb_index.s.asection = sectp;
2381       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2382     }
2383 }
2384
2385 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2386    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2387    is such a section but the file cannot be found.  */
2388
2389 static struct dwz_file *
2390 dwarf2_get_dwz_file (void)
2391 {
2392   bfd *dwz_bfd;
2393   char *data;
2394   struct cleanup *cleanup;
2395   const char *filename;
2396   struct dwz_file *result;
2397   bfd_size_type buildid_len_arg;
2398   size_t buildid_len;
2399   bfd_byte *buildid;
2400
2401   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2402     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2403
2404   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2405   data = bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2406                                       &buildid_len_arg, &buildid);
2407   if (data == NULL)
2408     {
2409       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2410         return NULL;
2411       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2412              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2413     }
2414   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2415   make_cleanup (xfree, buildid);
2416
2417   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2418
2419   filename = (const char *) data;
2420   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2421     {
2422       char *abs = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2423       char *rel;
2424
2425       make_cleanup (xfree, abs);
2426       abs = ldirname (abs);
2427       make_cleanup (xfree, abs);
2428
2429       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2430       make_cleanup (xfree, rel);
2431       filename = rel;
2432     }
2433
2434   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2435      work, try to use the build-id instead.  */
2436   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2437   if (dwz_bfd != NULL)
2438     {
2439       if (!build_id_verify (dwz_bfd, buildid_len, buildid))
2440         {
2441           gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2442           dwz_bfd = NULL;
2443         }
2444     }
2445
2446   if (dwz_bfd == NULL)
2447     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2448
2449   if (dwz_bfd == NULL)
2450     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2451            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2452
2453   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2454                            struct dwz_file);
2455   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2456
2457   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2458
2459   do_cleanups (cleanup);
2460
2461   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, dwz_bfd);
2462   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2463   return result;
2464 }
2465 \f
2466 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2467
2468 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2469    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2470    derived entries to support the sharing.
2471    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2472    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2473 struct quick_file_names
2474 {
2475   /* The data used to construct the hash key.  */
2476   struct stmt_list_hash hash;
2477
2478   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2479   unsigned int num_file_names;
2480
2481   /* The file names from the line table, after being run through
2482      file_full_name.  */
2483   const char **file_names;
2484
2485   /* The file names from the line table after being run through
2486      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2487   const char **real_names;
2488 };
2489
2490 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2491    object of this type.  This is used to hold information needed by
2492    the various "quick" methods.  */
2493 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2494 {
2495   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2496      or it's currently not read in.
2497      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2498   struct quick_file_names *file_names;
2499
2500   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2501      CU have not yet been read.  */
2502   struct symtab *symtab;
2503
2504   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2505      expand_symtabs_matching.  */
2506   unsigned int mark : 1;
2507
2508   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2509      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2510   unsigned int no_file_data : 1;
2511 };
2512
2513 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2514
2515 static hashval_t
2516 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2517 {
2518   hashval_t v = 0;
2519
2520   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2521     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2522   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2523   return v;
2524 }
2525
2526 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2527
2528 static int
2529 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2530                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2531 {
2532   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2533     return 0;
2534   if (lhs->dwo_unit != NULL
2535       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2536     return 0;
2537
2538   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2539 }
2540
2541 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2542
2543 static hashval_t
2544 hash_file_name_entry (const void *e)
2545 {
2546   const struct quick_file_names *file_data = e;
2547
2548   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2549 }
2550
2551 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2552
2553 static int
2554 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2555 {
2556   const struct quick_file_names *ea = a;
2557   const struct quick_file_names *eb = b;
2558
2559   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2560 }
2561
2562 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2563
2564 static void
2565 delete_file_name_entry (void *e)
2566 {
2567   struct quick_file_names *file_data = e;
2568   int i;
2569
2570   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2571     {
2572       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2573       if (file_data->real_names)
2574         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2575     }
2576
2577   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2578      so we don't free it here.  */
2579 }
2580
2581 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2582
2583 static htab_t
2584 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2585 {
2586   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2587                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2588                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2589 }
2590
2591 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2592    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2593    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2594
2595 static void
2596 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2597 {
2598   if (per_cu->is_debug_types)
2599     load_full_type_unit (per_cu);
2600   else
2601     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2602
2603   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2604
2605   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2606 }
2607
2608 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2609
2610 static void
2611 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2612 {
2613   struct cleanup *back_to;
2614
2615   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2616      is handled elsewhere.  */
2617   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2618     return;
2619
2620   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2621
2622   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2623       ? per_cu->v.quick->symtab == NULL
2624       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2625     {
2626       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2627       load_cu (per_cu);
2628
2629       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2630          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2631          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2632       if (!per_cu->is_debug_types
2633           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2634           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2635           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2636           /* DWP files aren't supported yet.  */
2637           && get_dwp_file () == NULL)
2638         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2639     }
2640
2641   process_queue ();
2642
2643   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2644      been used recently.  */
2645   age_cached_comp_units ();
2646
2647   do_cleanups (back_to);
2648 }
2649
2650 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2651    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2652    table.  */
2653
2654 static struct symtab *
2655 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2656 {
2657   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2658   if (!per_cu->v.quick->symtab)
2659     {
2660       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2661       increment_reading_symtab ();
2662       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2663       process_cu_includes ();
2664       do_cleanups (back_to);
2665     }
2666   return per_cu->v.quick->symtab;
2667 }
2668
2669 /* Return the CU/TU given its index.
2670
2671    This is intended for loops like:
2672
2673    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2674                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2675      {
2676        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
2677
2678        ...;
2679      }
2680 */
2681
2682 static struct dwarf2_per_cu_data *
2683 dw2_get_cutu (int index)
2684 {
2685   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2686     {
2687       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2688       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2689       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2690     }
2691
2692   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2693 }
2694
2695 /* Return the CU given its index.
2696    This differs from dw2_get_cutu in that it's for when you know INDEX
2697    refers to a CU.  */
2698
2699 static struct dwarf2_per_cu_data *
2700 dw2_get_cu (int index)
2701 {
2702   gdb_assert (index >= 0 && index < dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2703
2704   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2705 }
2706
2707 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2708    CUs.  */
2709
2710 static void
2711 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2712                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2713                             struct dwarf2_section_info *section,
2714                             int is_dwz,
2715                             int base_offset)
2716 {
2717   offset_type i;
2718
2719   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2720     {
2721       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2722       ULONGEST offset, length;
2723
2724       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2725       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2726       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2727       cu_list += 2 * 8;
2728
2729       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2730                                struct dwarf2_per_cu_data);
2731       the_cu->offset.sect_off = offset;
2732       the_cu->length = length;
2733       the_cu->objfile = objfile;
2734       the_cu->section = section;
2735       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2736                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2737       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2738       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2739     }
2740 }
2741
2742 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2743    the CU objects for this objfile.  */
2744
2745 static void
2746 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2747                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2748                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2749 {
2750   struct dwz_file *dwz;
2751
2752   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2753   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2754     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2755                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2756                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2757
2758   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2759                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2760
2761   if (dwz_elements == 0)
2762     return;
2763
2764   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2765   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2766                               cu_list_elements / 2);
2767 }
2768
2769 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2770
2771 static void
2772 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2773                                          struct dwarf2_section_info *section,
2774                                          const gdb_byte *bytes,
2775                                          offset_type elements)
2776 {
2777   offset_type i;
2778   htab_t sig_types_hash;
2779
2780   dwarf2_per_objfile->n_type_units
2781     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
2782     = elements / 3;
2783   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2784     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2785                * sizeof (struct signatured_type *));
2786
2787   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2788
2789   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2790     {
2791       struct signatured_type *sig_type;
2792       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2793       void **slot;
2794
2795       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2796       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2797       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2798                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2799       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2800       bytes += 3 * 8;
2801
2802       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2803                                  struct signatured_type);
2804       sig_type->signature = signature;
2805       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2806       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2807       sig_type->per_cu.section = section;
2808       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2809       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2810       sig_type->per_cu.v.quick
2811         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2812                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2813
2814       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2815       *slot = sig_type;
2816
2817       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2818     }
2819
2820   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2821 }
2822
2823 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2824    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2825
2826 static void
2827 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2828 {
2829   const gdb_byte *iter, *end;
2830   struct obstack temp_obstack;
2831   struct addrmap *mutable_map;
2832   struct cleanup *cleanup;
2833   CORE_ADDR baseaddr;
2834
2835   obstack_init (&temp_obstack);
2836   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2837   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2838
2839   iter = index->address_table;
2840   end = iter + index->address_table_size;
2841
2842   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2843
2844   while (iter < end)
2845     {
2846       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2847       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2848       iter += 8;
2849       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2850       iter += 8;
2851       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2852       iter += 4;
2853
2854       if (lo > hi)
2855         {
2856           complaint (&symfile_complaints,
2857                      _(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
2858                      hex_string (lo), hex_string (hi));
2859           continue;
2860         }
2861
2862       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2863         {
2864           complaint (&symfile_complaints,
2865                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2866                      (unsigned) cu_index);
2867           continue;
2868         }
2869
2870       addrmap_set_empty (mutable_map, lo + baseaddr, hi + baseaddr - 1,
2871                          dw2_get_cutu (cu_index));
2872     }
2873
2874   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2875                                                     &objfile->objfile_obstack);
2876   do_cleanups (cleanup);
2877 }
2878
2879 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2880    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2881    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2882    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2883    SYMBOL_HASH_NEXT.
2884    
2885    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2886
2887 static hashval_t
2888 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2889 {
2890   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2891   hashval_t r = 0;
2892   unsigned char c;
2893
2894   while ((c = *str++) != 0)
2895     {
2896       if (index_version >= 5)
2897         c = tolower (c);
2898       r = r * 67 + c - 113;
2899     }
2900
2901   return r;
2902 }
2903
2904 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2905    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2906    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2907
2908 static int
2909 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2910                           offset_type **vec_out)
2911 {
2912   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2913   offset_type hash;
2914   offset_type slot, step;
2915   int (*cmp) (const char *, const char *);
2916
2917   if (current_language->la_language == language_cplus
2918       || current_language->la_language == language_java
2919       || current_language->la_language == language_fortran)
2920     {
2921       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2922          not contain any.  */
2923       const char *paren = strchr (name, '(');
2924
2925       if (paren)
2926         {
2927           char *dup;
2928
2929           dup = xmalloc (paren - name + 1);
2930           memcpy (dup, name, paren - name);
2931           dup[paren - name] = 0;
2932
2933           make_cleanup (xfree, dup);
2934           name = dup;
2935         }
2936     }
2937
2938   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2939      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2940      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2941   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2942                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2943                                     ? 5 : index->version),
2944                                    name);
2945
2946   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2947   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2948   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2949
2950   for (;;)
2951     {
2952       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2953       offset_type i = 2 * slot;
2954       const char *str;
2955       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2956         {
2957           do_cleanups (back_to);
2958           return 0;
2959         }
2960
2961       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2962       if (!cmp (name, str))
2963         {
2964           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2965                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2966           do_cleanups (back_to);
2967           return 1;
2968         }
2969
2970       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2971     }
2972 }
2973
2974 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2975    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2976    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2977    ok to use deprecated sections.
2978
2979    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2980    out parameters that are filled in with information about the CU and
2981    TU lists in the section.
2982
2983    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2984
2985 static int
2986 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2987                          const char *filename,
2988                          int deprecated_ok,
2989                          struct dwarf2_section_info *section,
2990                          struct mapped_index *map,
2991                          const gdb_byte **cu_list,
2992                          offset_type *cu_list_elements,
2993                          const gdb_byte **types_list,
2994                          offset_type *types_list_elements)
2995 {
2996   const gdb_byte *addr;
2997   offset_type version;
2998   offset_type *metadata;
2999   int i;
3000
3001   if (dwarf2_section_empty_p (section))
3002     return 0;
3003
3004   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
3005      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
3006   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3007     return 0;
3008
3009   dwarf2_read_section (objfile, section);
3010
3011   addr = section->buffer;
3012   /* Version check.  */
3013   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3014   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3015      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3016      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3017      indices.  */
3018   if (version < 4)
3019     {
3020       static int warning_printed = 0;
3021       if (!warning_printed)
3022         {
3023           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3024                    filename);
3025           warning_printed = 1;
3026         }
3027       return 0;
3028     }
3029   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3030      5 and later.
3031
3032      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3033      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3034      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3035      indices unless the user has done
3036      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3037   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3038     {
3039       static int warning_printed = 0;
3040       if (!warning_printed)
3041         {
3042           warning (_("\
3043 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3044 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3045 to use the section anyway."),
3046                    filename);
3047           warning_printed = 1;
3048         }
3049       return 0;
3050     }
3051   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3052      of the TU (for symbols coming from TUs),
3053      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3054      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3055      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3056      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3057      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3058
3059   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3060      longer backward compatible.  */
3061   if (version > 8)
3062     return 0;
3063
3064   map->version = version;
3065   map->total_size = section->size;
3066
3067   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3068
3069   i = 0;
3070   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3071   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3072                        / 8);
3073   ++i;
3074
3075   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3076   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3077                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3078                           / 8);
3079   ++i;
3080
3081   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3082   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3083                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3084   ++i;
3085
3086   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3087   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3088                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3089                              / (2 * sizeof (offset_type)));
3090   ++i;
3091
3092   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3093
3094   return 1;
3095 }
3096
3097
3098 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
3099    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3100
3101 static int
3102 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
3103 {
3104   struct mapped_index local_map, *map;
3105   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3106   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3107   struct dwz_file *dwz;
3108
3109   if (!read_index_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
3110                                 use_deprecated_index_sections,
3111                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
3112                                 &cu_list, &cu_list_elements,
3113                                 &types_list, &types_list_elements))
3114     return 0;
3115
3116   /* Don't use the index if it's empty.  */
3117   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
3118     return 0;
3119
3120   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3121      well.  */
3122   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
3123   if (dwz != NULL)
3124     {
3125       struct mapped_index dwz_map;
3126       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3127       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3128
3129       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
3130                                     1,
3131                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
3132                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
3133                                     &dwz_types_ignore,
3134                                     &dwz_types_elements_ignore))
3135         {
3136           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3137                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3138           return 0;
3139         }
3140     }
3141
3142   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
3143                          dwz_list_elements);
3144
3145   if (types_list_elements)
3146     {
3147       struct dwarf2_section_info *section;
3148
3149       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3150          index.  */
3151       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3152         return 0;
3153
3154       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3155                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3156
3157       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
3158                                                types_list_elements);
3159     }
3160
3161   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
3162
3163   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
3164   *map = local_map;
3165
3166   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
3167   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3168   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3169     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3170
3171   return 1;
3172 }
3173
3174 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
3175    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
3176
3177 static void
3178 dw2_setup (struct objfile *objfile)
3179 {
3180   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
3181   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
3182 }
3183
3184 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3185
3186 static void
3187 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3188                            const gdb_byte *info_ptr,
3189                            struct die_info *comp_unit_die,
3190                            int has_children,
3191                            void *data)
3192 {
3193   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3194   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
3195   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3196   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3197   struct line_header *lh;
3198   struct attribute *attr;
3199   int i;
3200   const char *name, *comp_dir;
3201   void **slot;
3202   struct quick_file_names *qfn;
3203   unsigned int line_offset;
3204
3205   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3206
3207   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3208      will match the enclosing full CU.  */
3209   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3210     {
3211       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3212       return;
3213     }
3214
3215   lh_cu = this_cu;
3216   lh = NULL;
3217   slot = NULL;
3218   line_offset = 0;
3219
3220   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3221   if (attr)
3222     {
3223       struct quick_file_names find_entry;
3224
3225       line_offset = DW_UNSND (attr);
3226
3227       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3228          If we have we're done.  */
3229       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3230       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3231       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3232                              &find_entry, INSERT);
3233       if (*slot != NULL)
3234         {
3235           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
3236           return;
3237         }
3238
3239       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3240     }
3241   if (lh == NULL)
3242     {
3243       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3244       return;
3245     }
3246
3247   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
3248   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3249   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3250   gdb_assert (slot != NULL);
3251   *slot = qfn;
3252
3253   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
3254
3255   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
3256   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3257                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
3258   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
3259     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
3260   qfn->real_names = NULL;
3261
3262   free_line_header (lh);
3263
3264   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3265 }
3266
3267 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3268    table for THIS_CU.  */
3269
3270 static struct quick_file_names *
3271 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3272 {
3273   /* This should never be called for TUs.  */
3274   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3275   /* Nor type unit groups.  */
3276   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3277
3278   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3279     return this_cu->v.quick->file_names;
3280   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3281   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3282     return NULL;
3283
3284   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3285
3286   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3287     return NULL;
3288   return this_cu->v.quick->file_names;
3289 }
3290
3291 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3292    real path for a given file name from the line table.  */
3293
3294 static const char *
3295 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3296                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3297 {
3298   if (qfn->real_names == NULL)
3299     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3300                                       qfn->num_file_names, const char *);
3301
3302   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3303     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
3304
3305   return qfn->real_names[index];
3306 }
3307
3308 static struct symtab *
3309 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3310 {
3311   int index;
3312
3313   dw2_setup (objfile);
3314   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3315   return dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cutu (index));
3316 }
3317
3318 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3319
3320 static int
3321 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3322 {
3323   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3324
3325   if (file_data->real_names)
3326     {
3327       int i;
3328
3329       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3330         {
3331           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3332           file_data->real_names[i] = NULL;
3333         }
3334     }
3335
3336   return 1;
3337 }
3338
3339 static void
3340 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3341 {
3342   dw2_setup (objfile);
3343
3344   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3345                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3346 }
3347
3348 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3349    the symtabs and calls the iterator.  */
3350
3351 static int
3352 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3353                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3354                       const char *name, const char *real_path,
3355                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3356                       void *data)
3357 {
3358   struct symtab *last_made = objfile->symtabs;
3359
3360   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3361   if (per_cu->v.quick->symtab)
3362     return 0;
3363
3364   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3365      all of them.  */
3366   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3367
3368   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3369                                     objfile->symtabs, last_made);
3370 }
3371
3372 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3373
3374 static int
3375 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3376                                    const char *real_path,
3377                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3378                                    void *data)
3379 {
3380   int i;
3381   const char *name_basename = lbasename (name);
3382
3383   dw2_setup (objfile);
3384
3385   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3386      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3387
3388   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3389     {
3390       int j;
3391       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3392       struct quick_file_names *file_data;
3393
3394       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3395       if (per_cu->v.quick->symtab)
3396         continue;
3397
3398       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3399       if (file_data == NULL)
3400         continue;
3401
3402       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3403         {
3404           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3405           const char *this_real_name;
3406
3407           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3408             {
3409               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3410                                         callback, data))
3411                 return 1;
3412               continue;
3413             }
3414
3415           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3416              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3417           if (! basenames_may_differ
3418               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3419             continue;
3420
3421           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3422           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3423             {
3424               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3425                                         callback, data))
3426                 return 1;
3427               continue;
3428             }
3429
3430           if (real_path != NULL)
3431             {
3432               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3433               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3434               if (this_real_name != NULL
3435                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3436                 {
3437                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3438                                             callback, data))
3439                     return 1;
3440                   continue;
3441                 }
3442             }
3443         }
3444     }
3445
3446   return 0;
3447 }
3448
3449 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3450
3451 struct dw2_symtab_iterator
3452 {
3453   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3454   struct mapped_index *index;
3455   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3456   int want_specific_block;
3457   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3458      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3459   int block_index;
3460   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3461   domain_enum domain;
3462   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3463      or NULL if not found.  */
3464   offset_type *vec;
3465   /* The next element in VEC to look at.  */
3466   int next;
3467   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3468   int length;
3469   /* Have we seen a global version of the symbol?
3470      If so we can ignore all further global instances.
3471      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3472      indices.  */
3473   int global_seen;
3474 };
3475
3476 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3477    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3478    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3479
3480 static void
3481 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3482                       struct mapped_index *index,
3483                       int want_specific_block,
3484                       int block_index,
3485                       domain_enum domain,
3486                       const char *name)
3487 {
3488   iter->index = index;
3489   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3490   iter->block_index = block_index;
3491   iter->domain = domain;
3492   iter->next = 0;
3493   iter->global_seen = 0;
3494
3495   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3496     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3497   else
3498     {
3499       iter->vec = NULL;
3500       iter->length = 0;
3501     }
3502 }
3503
3504 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3505
3506 static struct dwarf2_per_cu_data *
3507 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3508 {
3509   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3510     {
3511       offset_type cu_index_and_attrs =
3512         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3513       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3514       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3515       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3516       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3517       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3518       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3519         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3520       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3521          Indices prior to version 7 don't record them,
3522          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3523          (gold does this).  */
3524       int attrs_valid =
3525         (iter->index->version >= 7
3526          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3527
3528       /* Don't crash on bad data.  */
3529       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3530                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3531         {
3532           complaint (&symfile_complaints,
3533                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3534                        " [in module %s]"),
3535                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
3536           continue;
3537         }
3538
3539       per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3540
3541       /* Skip if already read in.  */
3542       if (per_cu->v.quick->symtab)
3543         continue;
3544
3545       /* Check static vs global.  */
3546       if (attrs_valid)
3547         {
3548           if (iter->want_specific_block
3549               && want_static != is_static)
3550             continue;
3551           /* Work around gold/15646.  */
3552           if (!is_static && iter->global_seen)
3553             continue;
3554           if (!is_static)
3555             iter->global_seen = 1;
3556         }
3557
3558       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3559       if (attrs_valid)
3560         {
3561           switch (iter->domain)
3562             {
3563             case VAR_DOMAIN:
3564               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3565                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3566                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3567                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3568                 continue;
3569               break;
3570             case STRUCT_DOMAIN:
3571               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3572                 continue;
3573               break;
3574             case LABEL_DOMAIN:
3575               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3576                 continue;
3577               break;
3578             default:
3579               break;
3580             }
3581         }
3582
3583       ++iter->next;
3584       return per_cu;
3585     }
3586
3587   return NULL;
3588 }
3589
3590 static struct symtab *
3591 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3592                    const char *name, domain_enum domain)
3593 {
3594   struct symtab *stab_best = NULL;
3595   struct mapped_index *index;
3596
3597   dw2_setup (objfile);
3598
3599   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3600
3601   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3602   if (index)
3603     {
3604       struct dw2_symtab_iterator iter;
3605       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3606
3607       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3608
3609       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3610         {
3611           struct symbol *sym = NULL;
3612           struct symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3613
3614           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3615              and methods, since the index will not contain any overload
3616              information (but NAME might contain it).  */
3617           if (stab->primary)
3618             {
3619               const struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (stab);
3620               struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3621
3622               sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
3623             }
3624
3625           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3626             {
3627               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3628                 return stab;
3629
3630               stab_best = stab;
3631             }
3632
3633           /* Keep looking through other CUs.  */
3634         }
3635     }
3636
3637   return stab_best;
3638 }
3639
3640 static void
3641 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3642 {
3643   int i, total, count;
3644
3645   dw2_setup (objfile);
3646   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3647   count = 0;
3648   for (i = 0; i < total; ++i)
3649     {
3650       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3651
3652       if (!per_cu->v.quick->symtab)
3653         ++count;
3654     }
3655   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3656   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3657 }
3658
3659 /* This dumps minimal information about the index.
3660    It is called via "mt print objfiles".
3661    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
3662    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
3663
3664 static void
3665 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3666 {
3667   dw2_setup (objfile);
3668   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
3669   printf_filtered (".gdb_index:");
3670   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
3671     {
3672       printf_filtered (" version %d\n",
3673                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
3674     }
3675   else
3676     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
3677   printf_filtered ("\n");
3678 }
3679
3680 static void
3681 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3682               const struct section_offsets *new_offsets,
3683               const struct section_offsets *delta)
3684 {
3685   /* There's nothing to relocate here.  */
3686 }
3687
3688 static void
3689 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3690                                  const char *func_name)
3691 {
3692   struct mapped_index *index;
3693
3694   dw2_setup (objfile);
3695
3696   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3697
3698   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3699   if (index)
3700     {
3701       struct dw2_symtab_iterator iter;
3702       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3703
3704       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3705       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3706                             func_name);
3707
3708       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3709         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3710     }
3711 }
3712
3713 static void
3714 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3715 {
3716   int i;
3717
3718   dw2_setup (objfile);
3719
3720   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3721                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3722     {
3723       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3724
3725       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3726     }
3727 }
3728
3729 static void
3730 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3731                                   const char *fullname)
3732 {
3733   int i;
3734
3735   dw2_setup (objfile);
3736
3737   /* We don't need to consider type units here.
3738      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3739      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3740      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3741
3742   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3743     {
3744       int j;
3745       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3746       struct quick_file_names *file_data;
3747
3748       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3749       if (per_cu->v.quick->symtab)
3750         continue;
3751
3752       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3753       if (file_data == NULL)
3754         continue;
3755
3756       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3757         {
3758           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3759
3760           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3761             {
3762               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3763               break;
3764             }
3765         }
3766     }
3767 }
3768
3769 static void
3770 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
3771                           const char * name, domain_enum namespace,
3772                           int global,
3773                           int (*callback) (struct block *,
3774                                            struct symbol *, void *),
3775                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3776                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3777 {
3778   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3779      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3780      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3781 }
3782
3783 static void
3784 dw2_expand_symtabs_matching
3785   (struct objfile *objfile,
3786    expand_symtabs_file_matcher_ftype *file_matcher,
3787    expand_symtabs_symbol_matcher_ftype *symbol_matcher,
3788    enum search_domain kind,
3789    void *data)
3790 {
3791   int i;
3792   offset_type iter;
3793   struct mapped_index *index;
3794
3795   dw2_setup (objfile);
3796
3797   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3798   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3799     return;
3800   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3801
3802   if (file_matcher != NULL)
3803     {
3804       struct cleanup *cleanup;
3805       htab_t visited_found, visited_not_found;
3806
3807       visited_found = htab_create_alloc (10,
3808                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3809                                          NULL, xcalloc, xfree);
3810       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3811       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3812                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3813                                              NULL, xcalloc, xfree);
3814       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3815
3816       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3817          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3818
3819       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3820         {
3821           int j;
3822           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3823           struct quick_file_names *file_data;
3824           void **slot;
3825
3826           per_cu->v.quick->mark = 0;
3827
3828           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3829           if (per_cu->v.quick->symtab)
3830             continue;
3831
3832           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3833           if (file_data == NULL)
3834             continue;
3835
3836           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3837             continue;
3838           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3839             {
3840               per_cu->v.quick->mark = 1;
3841               continue;
3842             }
3843
3844           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3845             {
3846               const char *this_real_name;
3847
3848               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3849                 {
3850                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3851                   break;
3852                 }
3853
3854               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3855                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3856               if (!basenames_may_differ
3857                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3858                                     data, 1))
3859                 continue;
3860
3861               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3862               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3863                 {
3864                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3865                   break;
3866                 }
3867             }
3868
3869           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3870                                  ? visited_found
3871                                  : visited_not_found,
3872                                  file_data, INSERT);
3873           *slot = file_data;
3874         }
3875
3876       do_cleanups (cleanup);
3877     }
3878
3879   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3880     {
3881       offset_type idx = 2 * iter;
3882       const char *name;
3883       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3884       int global_seen = 0;
3885
3886       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3887         continue;
3888
3889       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3890
3891       if (! (*symbol_matcher) (name, data))
3892         continue;
3893
3894       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3895          marked.  */
3896       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3897                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3898       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3899       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3900         {
3901           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3902           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3903           /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3904           int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3905           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3906             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3907           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3908           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3909              Indices prior to version 7 don't record them,
3910              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3911              (gold does this).  */
3912           int attrs_valid =
3913             (index->version >= 7
3914              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3915
3916           /* Work around gold/15646.  */
3917           if (attrs_valid)
3918             {
3919               if (!is_static && global_seen)
3920                 continue;
3921               if (!is_static)
3922                 global_seen = 1;
3923             }
3924
3925           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3926           if (attrs_valid)
3927             {
3928               switch (kind)
3929                 {
3930                 case VARIABLES_DOMAIN:
3931                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3932                     continue;
3933                   break;
3934                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3935                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3936                     continue;
3937                   break;
3938                 case TYPES_DOMAIN:
3939                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3940                     continue;
3941                   break;
3942                 default:
3943                   break;
3944                 }
3945             }
3946
3947           /* Don't crash on bad data.  */
3948           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3949                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3950             {
3951               complaint (&symfile_complaints,
3952                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3953                            " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
3954               continue;
3955             }
3956
3957           per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3958           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3959             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3960         }
3961     }
3962 }
3963
3964 /* A helper for dw2_find_pc_sect_symtab which finds the most specific
3965    symtab.  */
3966
3967 static struct symtab *
3968 recursively_find_pc_sect_symtab (struct symtab *symtab, CORE_ADDR pc)
3969 {
3970   int i;
3971
3972   if (BLOCKVECTOR (symtab) != NULL
3973       && blockvector_contains_pc (BLOCKVECTOR (symtab), pc))
3974     return symtab;
3975
3976   if (symtab->includes == NULL)
3977     return NULL;
3978
3979   for (i = 0; symtab->includes[i]; ++i)
3980     {
3981       struct symtab *s = symtab->includes[i];
3982
3983       s = recursively_find_pc_sect_symtab (s, pc);
3984       if (s != NULL)
3985         return s;
3986     }
3987
3988   return NULL;
3989 }
3990
3991 static struct symtab *
3992 dw2_find_pc_sect_symtab (struct objfile *objfile,
3993                          struct bound_minimal_symbol msymbol,
3994                          CORE_ADDR pc,
3995                          struct obj_section *section,
3996                          int warn_if_readin)
3997 {
3998   struct dwarf2_per_cu_data *data;
3999   struct symtab *result;
4000
4001   dw2_setup (objfile);
4002
4003   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
4004     return NULL;
4005
4006   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
4007   if (!data)
4008     return NULL;
4009
4010   if (warn_if_readin && data->v.quick->symtab)
4011     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
4012              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
4013
4014   result = recursively_find_pc_sect_symtab (dw2_instantiate_symtab (data), pc);
4015   gdb_assert (result != NULL);
4016   return result;
4017 }
4018
4019 static void
4020 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
4021                           void *data, int need_fullname)
4022 {
4023   int i;
4024   struct cleanup *cleanup;
4025   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
4026                                       NULL, xcalloc, xfree);
4027
4028   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
4029   dw2_setup (objfile);
4030
4031   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
4032      any TU, so there's no need to scan TUs here.
4033      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
4034
4035   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4036     {
4037       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4038
4039       if (per_cu->v.quick->symtab)
4040         {
4041           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
4042                                         INSERT);
4043
4044           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
4045         }
4046     }
4047
4048   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4049     {
4050       int j;
4051       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
4052       struct quick_file_names *file_data;
4053       void **slot;
4054
4055       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4056       if (per_cu->v.quick->symtab)
4057         continue;
4058
4059       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4060       if (file_data == NULL)
4061         continue;
4062
4063       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
4064       if (*slot)
4065         {
4066           /* Already visited.  */
4067           continue;
4068         }
4069       *slot = file_data;
4070
4071       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4072         {
4073           const char *this_real_name;
4074
4075           if (need_fullname)
4076             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
4077           else
4078             this_real_name = NULL;
4079           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
4080         }
4081     }
4082
4083   do_cleanups (cleanup);
4084 }
4085
4086 static int
4087 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
4088 {
4089   return 1;
4090 }
4091
4092 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
4093 {
4094   dw2_has_symbols,
4095   dw2_find_last_source_symtab,
4096   dw2_forget_cached_source_info,
4097   dw2_map_symtabs_matching_filename,
4098   dw2_lookup_symbol,
4099   dw2_print_stats,
4100   dw2_dump,
4101   dw2_relocate,
4102   dw2_expand_symtabs_for_function,
4103   dw2_expand_all_symtabs,
4104   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
4105   dw2_map_matching_symbols,
4106   dw2_expand_symtabs_matching,
4107   dw2_find_pc_sect_symtab,
4108   dw2_map_symbol_filenames
4109 };
4110
4111 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
4112    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
4113
4114 int
4115 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
4116 {
4117   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
4118      indices.  In this case we also don't care if some other debug
4119      format is making psymtabs, because they are all about to be
4120      expanded anyway.  */
4121   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
4122     {
4123       int i;
4124
4125       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
4126       create_all_comp_units (objfile);
4127       create_all_type_units (objfile);
4128       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
4129         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
4130
4131       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
4132                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
4133         {
4134           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4135
4136           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4137                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4138         }
4139
4140       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
4141          these functions will be no-ops because we will have expanded
4142          all symtabs.  */
4143       return 1;
4144     }
4145
4146   if (dwarf2_read_index (objfile))
4147     return 1;
4148
4149   return 0;
4150 }
4151
4152 \f
4153
4154 /* Build a partial symbol table.  */
4155
4156 void
4157 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
4158 {
4159   volatile struct gdb_exception except;
4160
4161   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
4162     {
4163       init_psymbol_list (objfile, 1024);
4164     }
4165
4166   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
4167     {
4168       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
4169          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
4170          freeing it seems unsafe.  */
4171       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
4172
4173       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
4174       discard_cleanups (cleanups);
4175     }
4176   if (except.reason < 0)
4177     exception_print (gdb_stderr, except);
4178 }
4179
4180 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
4181
4182 static unsigned int
4183 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
4184 {
4185   return header->initial_length_size + header->length;
4186 }
4187
4188 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
4189
4190 static inline int
4191 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
4192 {
4193   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
4194   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
4195
4196   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
4197 }
4198
4199 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
4200    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
4201    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
4202    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
4203    compilation units with discontinuous ranges.  */
4204
4205 static void
4206 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4207 {
4208   struct attribute *attr;
4209
4210   cu->base_known = 0;
4211   cu->base_address = 0;
4212
4213   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
4214   if (attr)
4215     {
4216       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4217       cu->base_known = 1;
4218     }
4219   else
4220     {
4221       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
4222       if (attr)
4223         {
4224           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4225           cu->base_known = 1;
4226         }
4227     }
4228 }
4229
4230 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
4231    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
4232    by the caller.  */
4233
4234 static const gdb_byte *
4235 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
4236                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
4237 {
4238   int signed_addr;
4239   unsigned int bytes_read;
4240
4241   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
4242   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
4243   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
4244   info_ptr += bytes_read;
4245   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
4246   info_ptr += 2;
4247   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
4248                                              &bytes_read);
4249   info_ptr += bytes_read;
4250   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
4251   info_ptr += 1;
4252   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
4253   if (signed_addr < 0)
4254     internal_error (__FILE__, __LINE__,
4255                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
4256   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
4257
4258   return info_ptr;
4259 }
4260
4261 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
4262    THIS_CU.  */
4263
4264 static struct dwarf2_section_info *
4265 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
4266 {
4267   struct dwarf2_section_info *abbrev;
4268
4269   if (this_cu->is_dwz)
4270     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
4271   else
4272     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4273
4274   return abbrev;
4275 }
4276
4277 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
4278    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
4279    Perform various error checking on the header.  */
4280
4281 static void
4282 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4283                             struct dwarf2_section_info *section,
4284                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
4285 {
4286   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4287   const char *filename = get_section_file_name (section);
4288
4289   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
4290     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
4291            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
4292            filename);
4293
4294   if (header->abbrev_offset.sect_off
4295       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
4296     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
4297            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
4298            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
4299            filename);
4300
4301   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
4302      avoid potential 32-bit overflow.  */
4303   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4304       > section->size)
4305     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4306            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4307            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4308            filename);
4309 }
4310
4311 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4312    The contents of the header are stored in HEADER.
4313    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4314
4315 static const gdb_byte *
4316 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4317                                struct dwarf2_section_info *section,
4318                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4319                                const gdb_byte *info_ptr,
4320                                int is_debug_types_section)
4321 {
4322   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4323   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4324
4325   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4326
4327   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4328
4329   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4330      type_offset fields.  */
4331   if (is_debug_types_section)
4332     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4333
4334   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4335
4336   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4337
4338   return info_ptr;
4339 }
4340
4341 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4342    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4343
4344 static const gdb_byte *
4345 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4346                                struct dwarf2_section_info *section,
4347                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4348                                const gdb_byte *info_ptr,
4349                                ULONGEST *signature,
4350                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4351 {
4352   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4353   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4354
4355   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4356
4357   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4358
4359   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4360      type_offset fields.  */
4361   if (signature != NULL)
4362     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4363   info_ptr += 8;
4364   if (type_offset_in_tu != NULL)
4365     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4366                                                header->offset_size);
4367   info_ptr += header->offset_size;
4368
4369   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4370
4371   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4372
4373   return info_ptr;
4374 }
4375
4376 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4377
4378 static sect_offset
4379 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4380                     sect_offset offset)
4381 {
4382   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4383   const gdb_byte *info_ptr;
4384   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4385   sect_offset abbrev_offset;
4386
4387   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4388   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4389   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4390   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4391   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4392   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4393   return abbrev_offset;
4394 }
4395
4396 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4397    partial symtab as being an include of PST.  */
4398
4399 static void
4400 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4401                                struct objfile *objfile)
4402 {
4403   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4404
4405   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4406     {
4407       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4408       subpst->dirname = pst->dirname;
4409     }
4410
4411   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4412   subpst->textlow = 0;
4413   subpst->texthigh = 0;
4414
4415   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4416     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4417                    sizeof (struct partial_symtab *));
4418   subpst->dependencies[0] = pst;
4419   subpst->number_of_dependencies = 1;
4420
4421   subpst->globals_offset = 0;
4422   subpst->n_global_syms = 0;
4423   subpst->statics_offset = 0;
4424   subpst->n_static_syms = 0;
4425   subpst->symtab = NULL;
4426   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4427   subpst->readin = 0;
4428
4429   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4430      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4431      the regular ones.  */
4432   subpst->read_symtab_private = NULL;
4433 }
4434
4435 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4436    included by the source file represented by PST.  Build an include
4437    partial symtab for each of these included files.  */
4438
4439 static void
4440 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4441                                struct die_info *die,
4442                                struct partial_symtab *pst)
4443 {
4444   struct line_header *lh = NULL;
4445   struct attribute *attr;
4446
4447   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4448   if (attr)
4449     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4450   if (lh == NULL)
4451     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4452
4453   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4454   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, 1);
4455
4456   free_line_header (lh);
4457 }
4458
4459 static hashval_t
4460 hash_signatured_type (const void *item)
4461 {
4462   const struct signatured_type *sig_type = item;
4463
4464   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4465   return sig_type->signature;
4466 }
4467
4468 static int
4469 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4470 {
4471   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4472   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4473
4474   return lhs->signature == rhs->signature;
4475 }
4476
4477 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4478
4479 static htab_t
4480 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4481 {
4482   return htab_create_alloc_ex (41,
4483                                hash_signatured_type,
4484                                eq_signatured_type,
4485                                NULL,
4486                                &objfile->objfile_obstack,
4487                                hashtab_obstack_allocate,
4488                                dummy_obstack_deallocate);
4489 }
4490
4491 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4492
4493 static int
4494 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4495 {
4496   struct signatured_type *sigt = *slot;
4497   struct signatured_type ***datap = datum;
4498
4499   **datap = sigt;
4500   ++*datap;
4501
4502   return 1;
4503 }
4504
4505 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4506    (or .debug_types.dwo) section(s).
4507    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4508    otherwise it is NULL.
4509
4510    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4511
4512    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4513
4514 static htab_t
4515 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4516                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4517 {
4518   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4519   htab_t types_htab = NULL;
4520   int ix;
4521   struct dwarf2_section_info *section;
4522   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4523
4524   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4525     return NULL;
4526
4527   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4528                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4529                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4530
4531   if (dwarf2_read_debug)
4532     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4533                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4534                         get_section_file_name (abbrev_section));
4535
4536   for (ix = 0;
4537        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4538        ++ix)
4539     {
4540       bfd *abfd;
4541       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4542
4543       dwarf2_read_section (objfile, section);
4544       info_ptr = section->buffer;
4545
4546       if (info_ptr == NULL)
4547         continue;
4548
4549       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4550          not present, in which case the bfd is unknown.  */
4551       abfd = get_section_bfd_owner (section);
4552
4553       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4554          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4555          header.  */
4556
4557       end_ptr = info_ptr + section->size;
4558       while (info_ptr < end_ptr)
4559         {
4560           sect_offset offset;
4561           cu_offset type_offset_in_tu;
4562           ULONGEST signature;
4563           struct signatured_type *sig_type;
4564           struct dwo_unit *dwo_tu;
4565           void **slot;
4566           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4567           struct comp_unit_head header;
4568           unsigned int length;
4569
4570           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4571
4572           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4573              table, but we don't need anything else just yet.  */
4574
4575           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4576                                                abbrev_section, ptr,
4577                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4578
4579           length = get_cu_length (&header);
4580
4581           /* Skip dummy type units.  */
4582           if (ptr >= info_ptr + length
4583               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4584             {
4585               info_ptr += length;
4586               continue;
4587             }
4588
4589           if (types_htab == NULL)
4590             {
4591               if (dwo_file)
4592                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4593               else
4594                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4595             }
4596
4597           if (dwo_file)
4598             {
4599               sig_type = NULL;
4600               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4601                                        struct dwo_unit);
4602               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4603               dwo_tu->signature = signature;
4604               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4605               dwo_tu->section = section;
4606               dwo_tu->offset = offset;
4607               dwo_tu->length = length;
4608             }
4609           else
4610             {
4611               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4612                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4613               dwo_tu = NULL;
4614               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4615                                          struct signatured_type);
4616               sig_type->signature = signature;
4617               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4618               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4619               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4620               sig_type->per_cu.section = section;
4621               sig_type->per_cu.offset = offset;
4622               sig_type->per_cu.length = length;
4623             }
4624
4625           slot = htab_find_slot (types_htab,
4626                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4627                                  INSERT);
4628           gdb_assert (slot != NULL);
4629           if (*slot != NULL)
4630             {
4631               sect_offset dup_offset;
4632
4633               if (dwo_file)
4634                 {
4635                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4636
4637                   dup_offset = dup_tu->offset;
4638                 }
4639               else
4640                 {
4641                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4642
4643                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4644                 }
4645
4646               complaint (&symfile_complaints,
4647                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4648                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4649                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4650                          hex_string (signature));
4651             }
4652           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4653
4654           if (dwarf2_read_debug > 1)
4655             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4656                                 offset.sect_off,
4657                                 hex_string (signature));
4658
4659           info_ptr += length;
4660         }
4661     }
4662
4663   return types_htab;
4664 }
4665
4666 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4667    and initialize all_type_units.
4668    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4669    otherwise non-zero.  */
4670
4671 static int
4672 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4673 {
4674   htab_t types_htab;
4675   struct signatured_type **iter;
4676
4677   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4678   if (types_htab == NULL)
4679     {
4680       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4681       return 0;
4682     }
4683
4684   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4685
4686   dwarf2_per_objfile->n_type_units
4687     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4688     = htab_elements (types_htab);
4689   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4690     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4691                * sizeof (struct signatured_type *));
4692   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4693   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4694   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4695               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4696
4697   return 1;
4698 }
4699
4700 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
4701    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
4702    Otherwise we find one.  */
4703
4704 static struct signatured_type *
4705 add_type_unit (ULONGEST sig, void **slot)
4706 {
4707   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4708   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4709   struct signatured_type *sig_type;
4710
4711   gdb_assert (n_type_units <= dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units);
4712   ++n_type_units;
4713   if (n_type_units > dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units)
4714     {
4715       if (dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units == 0)
4716         dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units = 1;
4717       dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units *= 2;
4718       dwarf2_per_objfile->all_type_units
4719         = xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4720                     dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4721                     * sizeof (struct signatured_type *));
4722       ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
4723     }
4724   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4725
4726   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4727                              struct signatured_type);
4728   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4729   sig_type->signature = sig;
4730   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4731   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4732     {
4733       sig_type->per_cu.v.quick =
4734         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4735                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4736     }
4737
4738   if (slot == NULL)
4739     {
4740       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4741                              sig_type, INSERT);
4742     }
4743   gdb_assert (*slot == NULL);
4744   *slot = sig_type;
4745   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4746   return sig_type;
4747 }
4748
4749 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4750    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4751
4752 static void
4753 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4754                                   struct signatured_type *sig_entry,
4755                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4756 {
4757   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
4758   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4759   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4760   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4761     {
4762       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4763       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->symtab == NULL);
4764     }
4765   else
4766       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
4767   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4768   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4769   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4770   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
4771
4772   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4773   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4774   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4775   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4776   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4777   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4778   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4779 }
4780
4781 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4782    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
4783    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
4784    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
4785    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
4786    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
4787    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
4788    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
4789    type signature that it needs.
4790    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4791    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4792
4793 static struct signatured_type *
4794 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4795 {
4796   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4797   struct dwo_file *dwo_file;
4798   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4799   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4800   void **slot;
4801
4802   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4803
4804   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4805      TUs yet.  */
4806   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4807     {
4808       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4809         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4810     }
4811
4812   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4813      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
4814      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
4815      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
4816      .gdb_index with this TU.  */
4817
4818   find_sig_entry.signature = sig;
4819   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4820                          &find_sig_entry, INSERT);
4821   sig_entry = *slot;
4822
4823   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
4824      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
4825      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
4826      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
4827      code and non-Fission-compiled code.  */
4828
4829   /* Have we already tried to read this TU?
4830      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4831      needn't exist in the global table yet).  */
4832   if (sig_entry != NULL && sig_entry->per_cu.tu_read)
4833     return sig_entry;
4834
4835   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4836      dwo_unit of the TU itself.  */
4837   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4838
4839   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4840   if (dwo_file->tus == NULL)
4841     return NULL;
4842   find_dwo_entry.signature = sig;
4843   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4844   if (dwo_entry == NULL)
4845     return NULL;
4846
4847   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
4848   if (sig_entry == NULL)
4849     sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4850
4851   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4852   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
4853   return sig_entry;
4854 }
4855
4856 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4857    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4858    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
4859    it won't be in .gdb_index.  */
4860
4861 static struct signatured_type *
4862 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4863 {
4864   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4865   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4866   struct dwo_unit *dwo_entry;
4867   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4868   void **slot;
4869
4870   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4871   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4872
4873   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4874      TUs yet.  */
4875   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4876     {
4877       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4878         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4879     }
4880
4881   find_sig_entry.signature = sig;
4882   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4883                          &find_sig_entry, INSERT);
4884   sig_entry = *slot;
4885
4886   /* Have we already tried to read this TU?
4887      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4888      needn't exist in the global table yet).  */
4889   if (sig_entry != NULL)
4890     return sig_entry;
4891
4892   if (dwp_file->tus == NULL)
4893     return NULL;
4894   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, NULL,
4895                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
4896   if (dwo_entry == NULL)
4897     return NULL;
4898
4899   sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4900   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4901
4902   return sig_entry;
4903 }
4904
4905 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4906    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4907    It is up to the caller to complain about this.  */
4908
4909 static struct signatured_type *
4910 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4911 {
4912   if (cu->dwo_unit
4913       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4914     {
4915       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4916          These cases require special processing.  */
4917       if (get_dwp_file () == NULL)
4918         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4919       else
4920         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4921     }
4922   else
4923     {
4924       struct signatured_type find_entry, *entry;
4925
4926       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4927         return NULL;
4928       find_entry.signature = sig;
4929       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4930       return entry;
4931     }
4932 }
4933 \f
4934 /* Low level DIE reading support.  */
4935
4936 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4937
4938 static void
4939 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4940                     struct dwarf2_cu *cu,
4941                     struct dwarf2_section_info *section,
4942                     struct dwo_file *dwo_file)
4943 {
4944   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4945   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
4946   reader->cu = cu;
4947   reader->dwo_file = dwo_file;
4948   reader->die_section = section;
4949   reader->buffer = section->buffer;
4950   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4951   reader->comp_dir = NULL;
4952 }
4953
4954 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4955    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
4956    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
4957    already.
4958
4959    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
4960    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
4961    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
4962    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
4963    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
4964    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
4965    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
4966    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
4967    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
4968    provided an abbrev table to use.
4969    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
4970
4971 static int
4972 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4973                         struct dwo_unit *dwo_unit,
4974                         int abbrev_table_provided,
4975                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
4976                         const char *stub_comp_dir,
4977                         struct die_reader_specs *result_reader,
4978                         const gdb_byte **result_info_ptr,
4979                         struct die_info **result_comp_unit_die,
4980                         int *result_has_children)
4981 {
4982   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4983   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4984   struct dwarf2_section_info *section;
4985   bfd *abfd;
4986   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4987   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4988   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4989   int i,num_extra_attrs;
4990   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4991   struct attribute *attr;
4992   struct die_info *comp_unit_die;
4993
4994   /* At most one of these may be provided.  */
4995   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
4996
4997   /* These attributes aren't processed until later:
4998      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
4999      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
5000      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
5001      which we won't have later.  In order to not impose this complication
5002      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
5003      DWO CU/TU die.  */
5004
5005   stmt_list = NULL;
5006   low_pc = NULL;
5007   high_pc = NULL;
5008   ranges = NULL;
5009   comp_dir = NULL;
5010
5011   if (stub_comp_unit_die != NULL)
5012     {
5013       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
5014          DWO file.  */
5015       if (! this_cu->is_debug_types)
5016         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
5017       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
5018       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
5019       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
5020       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5021
5022       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
5023          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
5024       cu->addr_base = 0;
5025       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
5026       if (attr)
5027         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
5028
5029       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
5030          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
5031       cu->ranges_base = 0;
5032       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
5033       if (attr)
5034         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
5035     }
5036   else if (stub_comp_dir != NULL)
5037     {
5038       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
5039       comp_dir = (struct attribute *)
5040         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
5041       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
5042       comp_dir->form = DW_FORM_string;
5043       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
5044       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
5045     }
5046
5047   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
5048   cu->dwo_unit = dwo_unit;
5049   section = dwo_unit->section;
5050   dwarf2_read_section (objfile, section);
5051   abfd = get_section_bfd_owner (section);
5052   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
5053   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
5054   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
5055
5056   if (this_cu->is_debug_types)
5057     {
5058       ULONGEST header_signature;
5059       cu_offset type_offset_in_tu;
5060       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5061
5062       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5063                                                 dwo_abbrev_section,
5064                                                 info_ptr,
5065                                                 &header_signature,
5066                                                 &type_offset_in_tu);
5067       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
5068       if (sig_type->signature != header_signature)
5069         {
5070           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
5071                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
5072                  hex_string (sig_type->signature),
5073                  hex_string (header_signature),
5074                  dwo_unit->offset.sect_off,
5075                  bfd_get_filename (abfd));
5076         }
5077       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5078       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5079          nor the type's offset in the TU until now.  */
5080       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5081       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
5082
5083       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
5084          For DWO files, we don't know it until now.  */
5085       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5086         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
5087     }
5088   else
5089     {
5090       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5091                                                 dwo_abbrev_section,
5092                                                 info_ptr, 0);
5093       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5094       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5095          until now.  */
5096       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5097     }
5098
5099   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
5100      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
5101   if (abbrev_table_provided)
5102     {
5103       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
5104          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
5105       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5106       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
5107       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5108     }
5109   else
5110     {
5111       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5112       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5113       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
5114     }
5115
5116   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
5117      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
5118      the code - all the work to maintain the illusion of a single
5119      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
5120   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
5121                      + (low_pc != NULL)
5122                      + (high_pc != NULL)
5123                      + (ranges != NULL)
5124                      + (comp_dir != NULL));
5125   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
5126                               result_has_children, num_extra_attrs);
5127
5128   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
5129   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
5130   i = comp_unit_die->num_attrs;
5131   if (stmt_list != NULL)
5132     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
5133   if (low_pc != NULL)
5134     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
5135   if (high_pc != NULL)
5136     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
5137   if (ranges != NULL)
5138     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
5139   if (comp_dir != NULL)
5140     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
5141   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
5142
5143   if (dwarf2_die_debug)
5144     {
5145       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5146                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
5147                           get_section_name (section),
5148                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
5149                           bfd_get_filename (abfd));
5150       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
5151     }
5152
5153   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
5154      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
5155      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
5156      to get it via circuitous means.  Blech.  */
5157   if (comp_dir != NULL)
5158     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
5159
5160   /* Skip dummy compilation units.  */
5161   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
5162       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5163     return 0;
5164
5165   *result_info_ptr = info_ptr;
5166   return 1;
5167 }
5168
5169 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5170    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
5171    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
5172
5173 static struct dwo_unit *
5174 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5175                  struct die_info *comp_unit_die)
5176 {
5177   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
5178   struct attribute *attr;
5179   ULONGEST signature;
5180   struct dwo_unit *dwo_unit;
5181   const char *comp_dir, *dwo_name;
5182
5183   gdb_assert (cu != NULL);
5184
5185   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
5186   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5187   gdb_assert (attr != NULL);
5188   dwo_name = DW_STRING (attr);
5189   comp_dir = NULL;
5190   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5191   if (attr)
5192     comp_dir = DW_STRING (attr);
5193
5194   if (this_cu->is_debug_types)
5195     {
5196       struct signatured_type *sig_type;
5197
5198       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
5199          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5200       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5201       signature = sig_type->signature;
5202       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
5203     }
5204   else
5205     {
5206       struct attribute *attr;
5207
5208       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
5209       if (! attr)
5210         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
5211                  " [in module %s]"),
5212                dwo_name, objfile_name (this_cu->objfile));
5213       signature = DW_UNSND (attr);
5214       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
5215                                        signature);
5216     }
5217
5218   return dwo_unit;
5219 }
5220
5221 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5222    See it for a description of the parameters.
5223    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
5224
5225    Note: This function could be a little bit simpler if we shared cleanups
5226    with our caller, init_cutu_and_read_dies.  That's generally a fragile thing
5227    to do, so we keep this function self-contained.  Or we could move this
5228    into our caller, but it's complex enough already.  */
5229
5230 static void
5231 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5232                            int use_existing_cu, int keep,
5233                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5234                            void *data)
5235 {
5236   struct dwarf2_cu *cu;
5237   struct signatured_type *sig_type;
5238   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5239   struct die_reader_specs reader;
5240   const gdb_byte *info_ptr;
5241   struct die_info *comp_unit_die;
5242   int has_children;
5243
5244   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
5245      data we need.  */
5246   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
5247   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5248   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
5249
5250   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5251
5252   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5253     {
5254       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
5255       cu = this_cu->cu;
5256       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
5257          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
5258     }
5259   else
5260     {
5261       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5262       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5263       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5264       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5265       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5266       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5267     }
5268
5269   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
5270      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
5271      could share abbrev tables.  */
5272
5273   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
5274                               0 /* abbrev_table_provided */,
5275                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
5276                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
5277                               &reader, &info_ptr,
5278                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
5279     {
5280       /* Dummy die.  */
5281       do_cleanups (cleanups);
5282       return;
5283     }
5284
5285   /* All the "real" work is done here.  */
5286   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5287
5288   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
5289      but the alternative is making the latter more complex.
5290      This function is only for the special case of using DWO files directly:
5291      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
5292   if (free_cu_cleanup != NULL)
5293     {
5294       if (keep)
5295         {
5296           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5297              caller clean it up when finished with it.  */
5298           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5299
5300           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5301              So we have to manually free the abbrev table.  */
5302           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5303
5304           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5305           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5306           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5307         }
5308       else
5309         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5310     }
5311
5312   do_cleanups (cleanups);
5313 }
5314
5315 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
5316    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
5317
5318    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
5319    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
5320    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
5321
5322    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
5323    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
5324
5325    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
5326    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
5327
5328    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5329    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
5330
5331 static void
5332 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5333                          struct abbrev_table *abbrev_table,
5334                          int use_existing_cu, int keep,
5335                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5336                          void *data)
5337 {
5338   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5339   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5340   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5341   struct dwarf2_cu *cu;
5342   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5343   struct die_reader_specs reader;
5344   struct die_info *comp_unit_die;
5345   int has_children;
5346   struct attribute *attr;
5347   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5348   struct signatured_type *sig_type = NULL;
5349   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5350   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
5351      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
5352      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
5353   int rereading_dwo_cu = 0;
5354
5355   if (dwarf2_die_debug)
5356     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5357                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5358                         this_cu->offset.sect_off);
5359
5360   if (use_existing_cu)
5361     gdb_assert (keep);
5362
5363   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5364      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5365   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5366     {
5367       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5368       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5369       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5370       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
5371                                  die_reader_func, data);
5372       return;
5373     }
5374
5375   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5376
5377   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5378   dwarf2_read_section (objfile, section);
5379
5380   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5381
5382   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5383
5384   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5385     {
5386       cu = this_cu->cu;
5387       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5388          refetch the attributes from the skeleton CU.
5389          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5390          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5391          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5392          optimization.  */
5393       if (cu->dwo_unit != NULL)
5394         rereading_dwo_cu = 1;
5395     }
5396   else
5397     {
5398       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5399       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5400       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5401       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5402       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5403       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5404     }
5405
5406   /* Get the header.  */
5407   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5408     {
5409       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5410       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5411     }
5412   else
5413     {
5414       if (this_cu->is_debug_types)
5415         {
5416           ULONGEST signature;
5417           cu_offset type_offset_in_tu;
5418
5419           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5420                                                     abbrev_section, info_ptr,
5421                                                     &signature,
5422                                                     &type_offset_in_tu);
5423
5424           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5425              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5426           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5427           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5428           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5429                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5430           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5431
5432           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5433              using .gdb_index.  */
5434           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5435
5436           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5437           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5438             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5439         }
5440       else
5441         {
5442           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5443                                                     abbrev_section,
5444                                                     info_ptr, 0);
5445
5446           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5447           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5448         }
5449     }
5450
5451   /* Skip dummy compilation units.  */
5452   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5453       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5454     {
5455       do_cleanups (cleanups);
5456       return;
5457     }
5458
5459   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5460      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5461      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5462      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5463      it may be in use.  */
5464   if (abbrev_table != NULL)
5465     {
5466       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5467       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5468                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5469       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5470     }
5471   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5472     {
5473       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5474       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5475     }
5476   else if (rereading_dwo_cu)
5477     {
5478       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5479       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5480     }
5481
5482   /* Read the top level CU/TU die.  */
5483   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5484   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5485
5486   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5487      from the DWO file.
5488      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5489      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5490   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5491   if (attr)
5492     {
5493       struct dwo_unit *dwo_unit;
5494       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5495
5496       if (has_children)
5497         {
5498           complaint (&symfile_complaints,
5499                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5500                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5501                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5502         }
5503       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5504       if (dwo_unit != NULL)
5505         {
5506           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5507                                       abbrev_table != NULL,
5508                                       comp_unit_die, NULL,
5509                                       &reader, &info_ptr,
5510                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5511             {
5512               /* Dummy die.  */
5513               do_cleanups (cleanups);
5514               return;
5515             }
5516           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5517         }
5518       else
5519         {
5520           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5521              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5522              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5523              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5524              debug info.  */
5525         }
5526     }
5527
5528   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5529   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5530
5531   /* Done, clean up.  */
5532   if (free_cu_cleanup != NULL)
5533     {
5534       if (keep)
5535         {
5536           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5537              caller clean it up when finished with it.  */
5538           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5539
5540           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5541              So we have to manually free the abbrev table.  */
5542           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5543
5544           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5545           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5546           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5547         }
5548       else
5549         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5550     }
5551
5552   do_cleanups (cleanups);
5553 }
5554
5555 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5556    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
5557    to have already done the lookup to find the DWO file).
5558
5559    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5560    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5561
5562    We fill in THIS_CU->length.
5563
5564    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5565    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5566
5567    THIS_CU->cu is always freed when done.
5568    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5569    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5570
5571 static void
5572 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5573                                    struct dwo_file *dwo_file,
5574                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5575                                    void *data)
5576 {
5577   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5578   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5579   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5580   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5581   struct dwarf2_cu cu;
5582   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5583   struct die_reader_specs reader;
5584   struct cleanup *cleanups;
5585   struct die_info *comp_unit_die;
5586   int has_children;
5587
5588   if (dwarf2_die_debug)
5589     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5590                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5591                         this_cu->offset.sect_off);
5592
5593   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5594
5595   abbrev_section = (dwo_file != NULL
5596                     ? &dwo_file->sections.abbrev
5597                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
5598
5599   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5600   dwarf2_read_section (objfile, section);
5601
5602   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5603
5604   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5605
5606   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5607   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5608                                             abbrev_section, info_ptr,
5609                                             this_cu->is_debug_types);
5610
5611   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5612
5613   /* Skip dummy compilation units.  */
5614   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5615       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5616     {
5617       do_cleanups (cleanups);
5618       return;
5619     }
5620
5621   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5622   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5623
5624   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5625   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5626
5627   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5628
5629   do_cleanups (cleanups);
5630 }
5631
5632 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5633    does not lookup the specified DWO file.
5634    This cannot be used to read DWO files.
5635
5636    THIS_CU->cu is always freed when done.
5637    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5638    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5639    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5640
5641 static void
5642 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5643                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5644                                 void *data)
5645 {
5646   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
5647 }
5648 \f
5649 /* Type Unit Groups.
5650
5651    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5652    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5653    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5654    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5655    the CU the types ultimately came from.  */
5656
5657 static hashval_t
5658 hash_type_unit_group (const void *item)
5659 {
5660   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5661
5662   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5663 }
5664
5665 static int
5666 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5667 {
5668   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5669   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5670
5671   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5672 }
5673
5674 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5675
5676 static htab_t
5677 allocate_type_unit_groups_table (void)
5678 {
5679   return htab_create_alloc_ex (3,
5680                                hash_type_unit_group,
5681                                eq_type_unit_group,
5682                                NULL,
5683                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5684                                hashtab_obstack_allocate,
5685                                dummy_obstack_deallocate);
5686 }
5687
5688 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5689    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5690    of any one psymtab grow too big.  */
5691 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5692 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5693
5694 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5695    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5696
5697 static struct type_unit_group *
5698 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5699 {
5700   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5701   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5702   struct type_unit_group *tu_group;
5703
5704   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5705                              struct type_unit_group);
5706   per_cu = &tu_group->per_cu;
5707   per_cu->objfile = objfile;
5708
5709   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5710     {
5711       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5712                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5713     }
5714   else
5715     {
5716       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5717       struct partial_symtab *pst;
5718       char *name;
5719
5720       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5721       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5722         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5723                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5724       else
5725         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5726
5727       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5728       pst->anonymous = 1;
5729
5730       xfree (name);
5731     }
5732
5733   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5734   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5735
5736   return tu_group;
5737 }
5738
5739 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5740    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5741
5742 static struct type_unit_group *
5743 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
5744 {
5745   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5746   struct type_unit_group *tu_group;
5747   void **slot;
5748   unsigned int line_offset;
5749   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5750
5751   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5752     {
5753       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5754         allocate_type_unit_groups_table ();
5755     }
5756
5757   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5758
5759   if (stmt_list)
5760     {
5761       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5762       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5763     }
5764   else
5765     {
5766       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5767          We can do various things here like create one group per TU or
5768          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5769          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5770          we, umm, group them in bunches.  */
5771       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5772                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5773                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5774       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5775     }
5776
5777   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5778   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5779   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5780                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5781   if (*slot != NULL)
5782     {
5783       tu_group = *slot;
5784       gdb_assert (tu_group != NULL);
5785     }
5786   else
5787     {
5788       sect_offset line_offset_struct;
5789
5790       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5791       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5792       *slot = tu_group;
5793       ++tu_stats->nr_symtabs;
5794     }
5795
5796   return tu_group;
5797 }
5798 \f
5799 /* Partial symbol tables.  */
5800
5801 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5802
5803    The caller must fill in the following details:
5804    dirname, textlow, texthigh.  */
5805
5806 static struct partial_symtab *
5807 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5808 {
5809   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5810   struct partial_symtab *pst;
5811
5812   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5813                               name, 0,
5814                               objfile->global_psymbols.next,
5815                               objfile->static_psymbols.next);
5816
5817   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5818
5819   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5820   pst->read_symtab_private = per_cu;
5821   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5822   per_cu->v.psymtab = pst;
5823
5824   return pst;
5825 }
5826
5827 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
5828    type.  */
5829
5830 struct process_psymtab_comp_unit_data
5831 {
5832   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
5833
5834   int want_partial_unit;
5835
5836   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
5837      language.  */
5838
5839   enum language pretend_language;
5840 };
5841
5842 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5843
5844 static void
5845 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5846                                   const gdb_byte *info_ptr,
5847                                   struct die_info *comp_unit_die,
5848                                   int has_children,
5849                                   void *data)
5850 {
5851   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5852   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5853   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5854   struct attribute *attr;
5855   CORE_ADDR baseaddr;
5856   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5857   struct partial_symtab *pst;
5858   int has_pc_info;
5859   const char *filename;
5860   struct process_psymtab_comp_unit_data *info = data;
5861
5862   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
5863     return;
5864
5865   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5866
5867   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
5868
5869   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5870
5871   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5872   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5873   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5874     filename = "";
5875   else
5876     filename = DW_STRING (attr);
5877
5878   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5879
5880   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5881   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5882   if (attr != NULL)
5883     pst->dirname = DW_STRING (attr);
5884
5885   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5886
5887   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
5888
5889   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
5890      `DW_AT_ranges'.  */
5891   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
5892                                       &best_highpc, cu, pst);
5893   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
5894     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
5895        CUs with no code.  */
5896     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
5897                        best_lowpc + baseaddr,
5898                        best_highpc + baseaddr - 1, pst);
5899
5900   /* Check if comp unit has_children.
5901      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5902      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5903   if (has_children)
5904     {
5905       struct partial_die_info *first_die;
5906       CORE_ADDR lowpc, highpc;
5907
5908       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
5909       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
5910
5911       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5912
5913       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
5914                             ! has_pc_info, cu);
5915
5916       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
5917          complaints from `maint check'.  */
5918       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
5919         lowpc = highpc;
5920
5921       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
5922          then use the information extracted from its child dies.  */
5923       if (! has_pc_info)
5924         {
5925           best_lowpc = lowpc;
5926           best_highpc = highpc;
5927         }
5928     }
5929   pst->textlow = best_lowpc + baseaddr;
5930   pst->texthigh = best_highpc + baseaddr;
5931
5932   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5933     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5934   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5935     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5936   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5937
5938   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
5939     {
5940       int i;
5941       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5942       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
5943
5944       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
5945          post-pass.  */
5946       pst->number_of_dependencies = len;
5947       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5948                                          len * sizeof (struct symtab *));
5949       for (i = 0;
5950            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
5951                         i, iter);
5952            ++i)
5953         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
5954
5955       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5956     }
5957
5958   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
5959      and build a psymtab for each of them.  */
5960   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
5961
5962   if (dwarf2_read_debug)
5963     {
5964       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5965
5966       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5967                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
5968                           ", %d global, %d static syms\n",
5969                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5970                           per_cu->offset.sect_off,
5971                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
5972                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
5973                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
5974     }
5975 }
5976
5977 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5978    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
5979
5980 static void
5981 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5982                            int want_partial_unit,
5983                            enum language pretend_language)
5984 {
5985   struct process_psymtab_comp_unit_data info;
5986
5987   /* If this compilation unit was already read in, free the
5988      cached copy in order to read it in again.  This is
5989      necessary because we skipped some symbols when we first
5990      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
5991      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
5992   if (this_cu->cu != NULL)
5993     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
5994
5995   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
5996   info.want_partial_unit = want_partial_unit;
5997   info.pretend_language = pretend_language;
5998   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
5999                            process_psymtab_comp_unit_reader,
6000                            &info);
6001
6002   /* Age out any secondary CUs.  */
6003   age_cached_comp_units ();
6004 }
6005
6006 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
6007
6008 static void
6009 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6010                             const gdb_byte *info_ptr,
6011                             struct die_info *type_unit_die,
6012                             int has_children,
6013                             void *data)
6014 {
6015   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6016   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6017   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
6018   struct signatured_type *sig_type;
6019   struct type_unit_group *tu_group;
6020   struct attribute *attr;
6021   struct partial_die_info *first_die;
6022   CORE_ADDR lowpc, highpc;
6023   struct partial_symtab *pst;
6024
6025   gdb_assert (data == NULL);
6026   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
6027   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
6028
6029   if (! has_children)
6030     return;
6031
6032   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
6033   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
6034
6035   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
6036
6037   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
6038   cu->list_in_scope = &file_symbols;
6039   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
6040   pst->anonymous = 1;
6041
6042   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
6043
6044   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
6045   highpc = (CORE_ADDR) 0;
6046   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
6047
6048   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
6049     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
6050   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
6051     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
6052   sort_pst_symbols (objfile, pst);
6053 }
6054
6055 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
6056
6057 struct tu_abbrev_offset
6058 {
6059   struct signatured_type *sig_type;
6060   sect_offset abbrev_offset;
6061 };
6062
6063 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to qsort.  */
6064
6065 static int
6066 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
6067 {
6068   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
6069   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
6070   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
6071   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
6072
6073   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
6074 }
6075
6076 /* Efficiently read all the type units.
6077    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
6078
6079    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
6080    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
6081    sharing 8K abbrev tables.
6082
6083    The main purpose of this function is to support building the
6084    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
6085    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
6086    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
6087    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
6088    share 8K stmt_list tables.
6089
6090    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
6091    struct type_unit_group if necessary and add it to
6092    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
6093
6094 static void
6095 build_type_psymtabs_1 (void)
6096 {
6097   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6098   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6099   struct cleanup *cleanups;
6100   struct abbrev_table *abbrev_table;
6101   sect_offset abbrev_offset;
6102   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
6103   struct type_unit_group **iter;
6104   int i;
6105
6106   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
6107   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
6108
6109   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
6110     return;
6111
6112   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
6113      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
6114      read each abbrev table in.
6115      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
6116      This is simpler and efficient enough for now.
6117
6118      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
6119      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
6120      stmt_list value too so in practice this should work well.
6121
6122      The basic algorithm here is:
6123
6124       sort TUs by abbrev table
6125       for each TU with same abbrev table:
6126         read abbrev table if first user
6127         read TU top level DIE
6128           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
6129         call FUNC  */
6130
6131   if (dwarf2_read_debug)
6132     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
6133
6134   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
6135      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
6136   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
6137                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6138   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6139     {
6140       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
6141
6142       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
6143       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
6144         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
6145                             sig_type->per_cu.offset);
6146     }
6147   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
6148   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
6149          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
6150
6151   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
6152   abbrev_table = NULL;
6153   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
6154
6155   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6156     {
6157       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
6158
6159       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
6160       if (abbrev_table == NULL
6161           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
6162         {
6163           if (abbrev_table != NULL)
6164             {
6165               abbrev_table_free (abbrev_table);
6166               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
6167                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
6168               abbrev_table = NULL;
6169             }
6170           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
6171           abbrev_table =
6172             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
6173                                      abbrev_offset);
6174           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
6175         }
6176
6177       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
6178                                build_type_psymtabs_reader, NULL);
6179     }
6180
6181   do_cleanups (cleanups);
6182 }
6183
6184 /* Print collected type unit statistics.  */
6185
6186 static void
6187 print_tu_stats (void)
6188 {
6189   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6190
6191   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
6192   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
6193                       dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6194   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
6195                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
6196   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
6197                       tu_stats->nr_symtabs);
6198   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
6199                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
6200   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
6201                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
6202   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
6203                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
6204 }
6205
6206 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
6207
6208 static int
6209 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
6210 {
6211   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6212   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
6213   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
6214   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6215   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6216   struct signatured_type *iter;
6217   int i;
6218
6219   gdb_assert (len > 0);
6220   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
6221
6222   pst->number_of_dependencies = len;
6223   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6224                                      len * sizeof (struct psymtab *));
6225   for (i = 0;
6226        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
6227        ++i)
6228     {
6229       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
6230       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
6231       iter->type_unit_group = tu_group;
6232     }
6233
6234   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6235
6236   return 1;
6237 }
6238
6239 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6240    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
6241
6242 static void
6243 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
6244 {
6245   if (! create_all_type_units (objfile))
6246     return;
6247
6248   build_type_psymtabs_1 ();
6249 }
6250
6251 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
6252    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
6253
6254 static int
6255 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
6256 {
6257   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
6258   struct objfile *objfile = info;
6259   struct signatured_type find_entry, *entry;
6260
6261   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
6262
6263   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
6264     {
6265       dwarf2_per_objfile->signatured_types
6266         = allocate_signatured_type_table (objfile);
6267     }
6268
6269   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
6270   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
6271                          INSERT);
6272   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
6273      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
6274   if (*slot != NULL)
6275     return 1;
6276
6277   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
6278      this TU.  */
6279   entry = add_type_unit (dwo_unit->signature, slot);
6280   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, entry, dwo_unit);
6281   *slot = entry;
6282
6283   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
6284   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0,
6285                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
6286
6287   return 1;
6288 }
6289
6290 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
6291
6292 static int
6293 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
6294 {
6295   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
6296
6297   if (dwo_file->tus != NULL)
6298     {
6299       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
6300                               process_skeletonless_type_unit, info);
6301     }
6302
6303   return 1;
6304 }
6305
6306 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
6307    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
6308    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
6309
6310 static void
6311 process_skeletonless_type_units (struct objfile *objfile)
6312 {
6313   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
6314   if (get_dwp_file () == NULL
6315       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
6316     {
6317       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files,
6318                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
6319                               objfile);
6320     }
6321 }
6322
6323 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
6324
6325 static void
6326 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
6327 {
6328   struct objfile *objfile = o;
6329
6330   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
6331 }
6332
6333 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
6334
6335 static void
6336 set_partial_user (struct objfile *objfile)
6337 {
6338   int i;
6339
6340   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6341     {
6342       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6343       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6344       int j;
6345
6346       if (pst == NULL)
6347         continue;
6348
6349       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
6350         {
6351           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
6352           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
6353             pst->dependencies[j]->user = pst;
6354         }
6355     }
6356 }
6357
6358 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
6359    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
6360
6361 static void
6362 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
6363 {
6364   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
6365   struct obstack temp_obstack;
6366   int i;
6367
6368   if (dwarf2_read_debug)
6369     {
6370       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
6371                           objfile_name (objfile));
6372     }
6373
6374   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
6375
6376   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
6377
6378   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
6379      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
6380   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
6381
6382   build_type_psymtabs (objfile);
6383
6384   create_all_comp_units (objfile);
6385
6386   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
6387      copy this to the final obstack.  */
6388   obstack_init (&temp_obstack);
6389   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6390   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6391   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6392
6393   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6394     {
6395       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6396
6397       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
6398     }
6399
6400   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
6401   process_skeletonless_type_units (objfile);
6402
6403   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
6404   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
6405     {
6406       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
6407                               build_type_psymtab_dependencies, NULL);
6408     }
6409
6410   if (dwarf2_read_debug)
6411     print_tu_stats ();
6412
6413   set_partial_user (objfile);
6414
6415   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6416                                                     &objfile->objfile_obstack);
6417   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6418
6419   do_cleanups (back_to);
6420
6421   if (dwarf2_read_debug)
6422     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6423                         objfile_name (objfile));
6424 }
6425
6426 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6427
6428 static void
6429 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6430                                const gdb_byte *info_ptr,
6431                                struct die_info *comp_unit_die,
6432                                int has_children,
6433                                void *data)
6434 {
6435   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6436
6437   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6438
6439   /* Check if comp unit has_children.
6440      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6441      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6442   if (has_children)
6443     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6444 }
6445
6446 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6447    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6448
6449 static void
6450 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6451 {
6452   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6453                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6454 }
6455
6456 static void
6457 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6458                               struct dwarf2_section_info *section,
6459                               unsigned int is_dwz,
6460                               int *n_allocated,
6461                               int *n_comp_units,
6462                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6463 {
6464   const gdb_byte *info_ptr;
6465   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6466
6467   if (dwarf2_read_debug)
6468     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6469                         get_section_name (section),
6470                         get_section_file_name (section));
6471
6472   dwarf2_read_section (objfile, section);
6473
6474   info_ptr = section->buffer;
6475
6476   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6477     {
6478       unsigned int length, initial_length_size;
6479       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6480       sect_offset offset;
6481
6482       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6483
6484       /* Read just enough information to find out where the next
6485          compilation unit is.  */
6486       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6487
6488       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6489       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6490                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6491       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6492       this_cu->offset = offset;
6493       this_cu->length = length + initial_length_size;
6494       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6495       this_cu->objfile = objfile;
6496       this_cu->section = section;
6497
6498       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6499         {
6500           *n_allocated *= 2;
6501           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6502                                       *n_allocated
6503                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6504         }
6505       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6506       ++*n_comp_units;
6507
6508       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6509     }
6510 }
6511
6512 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6513    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6514
6515 static void
6516 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6517 {
6518   int n_allocated;
6519   int n_comp_units;
6520   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6521   struct dwz_file *dwz;
6522
6523   n_comp_units = 0;
6524   n_allocated = 10;
6525   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6526                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6527
6528   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6529                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6530
6531   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6532   if (dwz != NULL)
6533     read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6534                                   &n_allocated, &n_comp_units,
6535                                   &all_comp_units);
6536
6537   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6538     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6539                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6540   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6541           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6542   xfree (all_comp_units);
6543   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6544 }
6545
6546 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6547    FIRST_DIE.  The caller should pass NEED_PC == 1 if the compilation
6548    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6549    DW_AT_ranges).  If NEED_PC is set, then this function will set
6550    *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in CU
6551    and record the covered ranges in the addrmap.  */
6552
6553 static void
6554 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6555                       CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6556 {
6557   struct partial_die_info *pdi;
6558
6559   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6560      interesting children but skipping the children of the other ones,
6561      until we reach the end of the compilation unit.  */
6562
6563   pdi = first_die;
6564
6565   while (pdi != NULL)
6566     {
6567       fixup_partial_die (pdi, cu);
6568
6569       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6570          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6571          enums.  */
6572
6573       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6574           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6575           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6576         {
6577           switch (pdi->tag)
6578             {
6579             case DW_TAG_subprogram:
6580               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6581               break;
6582             case DW_TAG_constant:
6583             case DW_TAG_variable:
6584             case DW_TAG_typedef:
6585             case DW_TAG_union_type:
6586               if (!pdi->is_declaration)
6587                 {
6588                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6589                 }
6590               break;
6591             case DW_TAG_class_type:
6592             case DW_TAG_interface_type:
6593             case DW_TAG_structure_type:
6594               if (!pdi->is_declaration)
6595                 {
6596                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6597                 }
6598               break;
6599             case DW_TAG_enumeration_type:
6600               if (!pdi->is_declaration)
6601                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6602               break;
6603             case DW_TAG_base_type:
6604             case DW_TAG_subrange_type:
6605               /* File scope base type definitions are added to the partial
6606                  symbol table.  */
6607               add_partial_symbol (pdi, cu);
6608               break;
6609             case DW_TAG_namespace:
6610               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6611               break;
6612             case DW_TAG_module:
6613               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6614               break;
6615             case DW_TAG_imported_unit:
6616               {
6617                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6618
6619                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6620                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6621                   {
6622                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6623                              " supported in type units [in module %s]"),
6624                            objfile_name (cu->objfile));
6625                   }
6626
6627                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6628                                                            pdi->is_dwz,
6629                                                            cu->objfile);
6630
6631                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6632                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6633                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
6634
6635                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6636                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6637               }
6638               break;
6639             case DW_TAG_imported_declaration:
6640               add_partial_symbol (pdi, cu);
6641               break;
6642             default:
6643               break;
6644             }
6645         }
6646
6647       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6648
6649       pdi = pdi->die_sibling;
6650     }
6651 }
6652
6653 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6654
6655    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6656    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6657    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6658    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6659    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6660    prepended to the enumerator.
6661
6662    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6663    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6664    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6665    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6666    the fully qualified name of structure types from their members'
6667    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6668    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6669    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6670    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6671    have a parent.  */
6672
6673 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6674    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6675    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6676    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6677 static const char *
6678 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6679                           struct dwarf2_cu *cu)
6680 {
6681   const char *grandparent_scope;
6682   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6683
6684   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6685      then this means the parent of the specification DIE.  */
6686
6687   real_pdi = pdi;
6688   while (real_pdi->has_specification)
6689     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6690                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6691
6692   parent = real_pdi->die_parent;
6693   if (parent == NULL)
6694     return NULL;
6695
6696   if (parent->scope_set)
6697     return parent->scope;
6698
6699   fixup_partial_die (parent, cu);
6700
6701   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6702
6703   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6704      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6705      Work around this problem here.  */
6706   if (cu->language == language_cplus
6707       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6708       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6709       && grandparent_scope == NULL)
6710     {
6711       parent->scope = NULL;
6712       parent->scope_set = 1;
6713       return NULL;
6714     }
6715
6716   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6717     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6718     parent->scope = grandparent_scope;
6719   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6720       || parent->tag == DW_TAG_module
6721       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6722       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6723       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6724       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6725       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6726     {
6727       if (grandparent_scope == NULL)
6728         parent->scope = parent->name;
6729       else
6730         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6731                                          grandparent_scope,
6732                                          parent->name, 0, cu);
6733     }
6734   else
6735     {
6736       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6737          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6738          ignoring them.  */
6739       complaint (&symfile_complaints,
6740                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6741                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6742       parent->scope = grandparent_scope;
6743     }
6744
6745   parent->scope_set = 1;
6746   return parent->scope;
6747 }
6748
6749 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6750    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6751
6752 static char *
6753 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6754                        struct dwarf2_cu *cu)
6755 {
6756   const char *parent_scope;
6757
6758   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6759      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6760      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6761      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6762   if (pdi->has_template_arguments)
6763     {
6764       fixup_partial_die (pdi, cu);
6765
6766       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6767         {
6768           struct die_info *die;
6769           struct attribute attr;
6770           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6771
6772           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6773           attr.name = 0;
6774           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6775           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6776           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6777
6778           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6779         }
6780     }
6781
6782   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6783   if (parent_scope == NULL)
6784     return NULL;
6785   else
6786     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6787 }
6788
6789 static void
6790 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6791 {
6792   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6793   CORE_ADDR addr = 0;
6794   const char *actual_name = NULL;
6795   CORE_ADDR baseaddr;
6796   char *built_actual_name;
6797
6798   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6799
6800   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6801   if (built_actual_name != NULL)
6802     actual_name = built_actual_name;
6803
6804   if (actual_name == NULL)
6805     actual_name = pdi->name;
6806
6807   switch (pdi->tag)
6808     {
6809     case DW_TAG_subprogram:
6810       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6811         {
6812           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6813              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6814              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6815              in the global scope.  */
6816           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6817              mst_text, objfile); */
6818           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6819                                built_actual_name != NULL,
6820                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6821                                &objfile->global_psymbols,
6822                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6823                                cu->language, objfile);
6824         }
6825       else
6826         {
6827           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6828              mst_file_text, objfile); */
6829           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6830                                built_actual_name != NULL,
6831                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6832                                &objfile->static_psymbols,
6833                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6834                                cu->language, objfile);
6835         }
6836       break;
6837     case DW_TAG_constant:
6838       {
6839         struct psymbol_allocation_list *list;
6840
6841         if (pdi->is_external)
6842           list = &objfile->global_psymbols;
6843         else
6844           list = &objfile->static_psymbols;
6845         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6846                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6847                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6848       }
6849       break;
6850     case DW_TAG_variable:
6851       if (pdi->d.locdesc)
6852         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6853
6854       if (pdi->d.locdesc
6855           && addr == 0
6856           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6857         {
6858           /* A global or static variable may also have been stripped
6859              out by the linker if unused, in which case its address
6860              will be nullified; do not add such variables into partial
6861              symbol table then.  */
6862         }
6863       else if (pdi->is_external)
6864         {
6865           /* Global Variable.
6866              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6867              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6868              Enter into partial symbol table if it has a location
6869              descriptor or a type.
6870              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6871              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6872              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6873              is referenced.
6874              The address for the partial symbol table entry is not
6875              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6876              table building.  */
6877
6878           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6879             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6880                                  built_actual_name != NULL,
6881                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6882                                  &objfile->global_psymbols,
6883                                  0, addr + baseaddr,
6884                                  cu->language, objfile);
6885         }
6886       else
6887         {
6888           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6889           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6890             {
6891               xfree (built_actual_name);
6892               return;
6893             }
6894           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6895              mst_file_data, objfile); */
6896           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6897                                built_actual_name != NULL,
6898                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6899                                &objfile->static_psymbols,
6900                                0, addr + baseaddr,
6901                                cu->language, objfile);
6902         }
6903       break;
6904     case DW_TAG_typedef:
6905     case DW_TAG_base_type:
6906     case DW_TAG_subrange_type:
6907       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6908                            built_actual_name != NULL,
6909                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6910                            &objfile->static_psymbols,
6911                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6912       break;
6913     case DW_TAG_imported_declaration:
6914     case DW_TAG_namespace:
6915       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6916                            built_actual_name != NULL,
6917                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6918                            &objfile->global_psymbols,
6919                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6920       break;
6921     case DW_TAG_module:
6922       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6923                            built_actual_name != NULL,
6924                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6925                            &objfile->global_psymbols,
6926                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6927       break;
6928     case DW_TAG_class_type:
6929     case DW_TAG_interface_type:
6930     case DW_TAG_structure_type:
6931     case DW_TAG_union_type:
6932     case DW_TAG_enumeration_type:
6933       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6934          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6935          structure, union or class type is represented by a structure,
6936          union or class entry that does not have a byte size attribute
6937          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6938       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6939         {
6940           xfree (built_actual_name);
6941           return;
6942         }
6943
6944       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6945          static vs. global.  */
6946       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6947                            built_actual_name != NULL,
6948                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6949                            (cu->language == language_cplus
6950                             || cu->language == language_java)
6951                            ? &objfile->global_psymbols
6952                            : &objfile->static_psymbols,
6953                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6954
6955       break;
6956     case DW_TAG_enumerator:
6957       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6958                            built_actual_name != NULL,
6959                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6960                            (cu->language == language_cplus
6961                             || cu->language == language_java)
6962                            ? &objfile->global_psymbols
6963                            : &objfile->static_psymbols,
6964                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6965       break;
6966     default:
6967       break;
6968     }
6969
6970   xfree (built_actual_name);
6971 }
6972
6973 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6974    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6975    the name of the enclosing namespace.  */
6976
6977 static void
6978 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6979                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6980                        int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6981 {
6982   /* Add a symbol for the namespace.  */
6983
6984   add_partial_symbol (pdi, cu);
6985
6986   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6987
6988   if (pdi->has_children)
6989     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6990 }
6991
6992 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6993
6994 static void
6995 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
6996                     CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6997 {
6998   /* Add a symbol for the namespace.  */
6999
7000   add_partial_symbol (pdi, cu);
7001
7002   /* Now scan partial symbols in that module.  */
7003
7004   if (pdi->has_children)
7005     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
7006 }
7007
7008 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
7009    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
7010    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
7011    that this subprogram contains.
7012
7013    DIE my also be a lexical block, in which case we simply search
7014    recursively for suprograms defined inside that lexical block.
7015    Again, this is only performed when the CU language allows this
7016    type of definitions.  */
7017
7018 static void
7019 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
7020                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
7021                         int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
7022 {
7023   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
7024     {
7025       if (pdi->has_pc_info)
7026         {
7027           if (pdi->lowpc < *lowpc)
7028             *lowpc = pdi->lowpc;
7029           if (pdi->highpc > *highpc)
7030             *highpc = pdi->highpc;
7031           if (need_pc)
7032             {
7033               CORE_ADDR baseaddr;
7034               struct objfile *objfile = cu->objfile;
7035
7036               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
7037                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
7038               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
7039                                  pdi->lowpc + baseaddr,
7040                                  pdi->highpc - 1 + baseaddr,
7041                                  cu->per_cu->v.psymtab);
7042             }
7043         }
7044
7045       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
7046         {
7047           if (!pdi->is_declaration)
7048             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
7049                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
7050                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
7051             if (pdi->name)
7052               add_partial_symbol (pdi, cu);
7053         }
7054     }
7055
7056   if (! pdi->has_children)
7057     return;
7058
7059   if (cu->language == language_ada)
7060     {
7061       pdi = pdi->die_child;
7062       while (pdi != NULL)
7063         {
7064           fixup_partial_die (pdi, cu);
7065           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
7066               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
7067             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
7068           pdi = pdi->die_sibling;
7069         }
7070     }
7071 }
7072
7073 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
7074
7075 static void
7076 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
7077                          struct dwarf2_cu *cu)
7078 {
7079   struct partial_die_info *pdi;
7080
7081   if (enum_pdi->name != NULL)
7082     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
7083
7084   pdi = enum_pdi->die_child;
7085   while (pdi)
7086     {
7087       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
7088         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
7089       else
7090         add_partial_symbol (pdi, cu);
7091       pdi = pdi->die_sibling;
7092     }
7093 }
7094
7095 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
7096
7097 static unsigned int
7098 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
7099 {
7100   unsigned int bytes_read;
7101
7102   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7103 }
7104
7105 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
7106    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
7107    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
7108    the initial number.  */
7109
7110 static struct abbrev_info *
7111 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
7112                  struct dwarf2_cu *cu)
7113 {
7114   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
7115   unsigned int abbrev_number;
7116   struct abbrev_info *abbrev;
7117
7118   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
7119
7120   if (abbrev_number == 0)
7121     return NULL;
7122
7123   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
7124   if (!abbrev)
7125     {
7126       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"),
7127              abbrev_number, bfd_get_filename (abfd));
7128     }
7129
7130   return abbrev;
7131 }
7132
7133 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7134    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
7135    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
7136
7137 static const gdb_byte *
7138 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
7139 {
7140   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7141   struct abbrev_info *abbrev;
7142   unsigned int bytes_read;
7143
7144   while (1)
7145     {
7146       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
7147       if (abbrev == NULL)
7148         return info_ptr + bytes_read;
7149       else
7150         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
7151     }
7152 }
7153
7154 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7155    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
7156    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
7157    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
7158    children.  */
7159
7160 static const gdb_byte *
7161 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
7162               struct abbrev_info *abbrev)
7163 {
7164   unsigned int bytes_read;
7165   struct attribute attr;
7166   bfd *abfd = reader->abfd;
7167   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7168   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
7169   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
7170   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
7171   unsigned int form, i;
7172
7173   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
7174     {
7175       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
7176       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
7177         {
7178           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
7179           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
7180             complaint (&symfile_complaints,
7181                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
7182           else
7183             {
7184               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
7185               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
7186
7187               if (sibling_ptr < info_ptr)
7188                 complaint (&symfile_complaints,
7189                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
7190               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
7191                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
7192               else
7193                 return sibling_ptr;
7194             }
7195         }
7196
7197       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
7198       form = abbrev->attrs[i].form;
7199     skip_attribute:
7200       switch (form)
7201         {
7202         case DW_FORM_ref_addr:
7203           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
7204              and later it is offset sized.  */
7205           if (cu->header.version == 2)
7206             info_ptr += cu->header.addr_size;
7207           else
7208             info_ptr += cu->header.offset_size;
7209           break;
7210         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
7211           info_ptr += cu->header.offset_size;
7212           break;
7213         case DW_FORM_addr:
7214           info_ptr += cu->header.addr_size;
7215           break;
7216         case DW_FORM_data1:
7217         case DW_FORM_ref1:
7218         case DW_FORM_flag:
7219           info_ptr += 1;
7220           break;
7221         case DW_FORM_flag_present:
7222           break;
7223         case DW_FORM_data2:
7224         case DW_FORM_ref2:
7225           info_ptr += 2;
7226           break;
7227         case DW_FORM_data4:
7228         case DW_FORM_ref4:
7229           info_ptr += 4;
7230           break;
7231         case DW_FORM_data8:
7232         case DW_FORM_ref8:
7233         case DW_FORM_ref_sig8:
7234           info_ptr += 8;
7235           break;
7236         case DW_FORM_string:
7237           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7238           info_ptr += bytes_read;
7239           break;
7240         case DW_FORM_sec_offset:
7241         case DW_FORM_strp:
7242         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
7243           info_ptr += cu->header.offset_size;
7244           break;
7245         case DW_FORM_exprloc:
7246         case DW_FORM_block:
7247           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7248           info_ptr += bytes_read;
7249           break;
7250         case DW_FORM_block1:
7251           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
7252           break;
7253         case DW_FORM_block2:
7254           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
7255           break;
7256         case DW_FORM_block4:
7257           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
7258           break;
7259         case DW_FORM_sdata:
7260         case DW_FORM_udata:
7261         case DW_FORM_ref_udata:
7262         case DW_FORM_GNU_addr_index:
7263         case DW_FORM_GNU_str_index:
7264           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
7265           break;
7266         case DW_FORM_indirect:
7267           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7268           info_ptr += bytes_read;
7269           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
7270              the top.  */
7271           goto skip_attribute;
7272
7273         default:
7274           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
7275                    "in DWARF reader [in module %s]"),
7276                  dwarf_form_name (form),
7277                  bfd_get_filename (abfd));
7278         }
7279     }
7280
7281   if (abbrev->has_children)
7282     return skip_children (reader, info_ptr);
7283   else
7284     return info_ptr;
7285 }
7286
7287 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
7288    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
7289
7290 static const gdb_byte *
7291 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
7292                     struct partial_die_info *orig_pdi,
7293                     const gdb_byte *info_ptr)
7294 {
7295   /* Do we know the sibling already?  */
7296
7297   if (orig_pdi->sibling)
7298     return orig_pdi->sibling;
7299
7300   /* Are there any children to deal with?  */
7301
7302   if (!orig_pdi->has_children)
7303     return info_ptr;
7304
7305   /* Skip the children the long way.  */
7306
7307   return skip_children (reader, info_ptr);
7308 }
7309
7310 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
7311    not NULL.  */
7312
7313 static void
7314 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
7315                     struct objfile *objfile)
7316 {
7317   if (self->readin)
7318     {
7319       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
7320                self->filename);
7321     }
7322   else
7323     {
7324       if (info_verbose)
7325         {
7326           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
7327                            self->filename);
7328           gdb_flush (gdb_stdout);
7329         }
7330
7331       /* Restore our global data.  */
7332       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
7333
7334       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
7335          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
7336          can get the correct value for this flag by looking at the data
7337          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
7338       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
7339         {
7340           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
7341             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
7342                             dwarf2_objfile_data_key);
7343
7344           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
7345             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
7346         }
7347
7348       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
7349
7350       psymtab_to_symtab_1 (self);
7351
7352       /* Finish up the debug error message.  */
7353       if (info_verbose)
7354         printf_filtered (_("done.\n"));
7355     }
7356
7357   process_cu_includes ();
7358 }
7359 \f
7360 /* Reading in full CUs.  */
7361
7362 /* Add PER_CU to the queue.  */
7363
7364 static void
7365 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7366                  enum language pretend_language)
7367 {
7368   struct dwarf2_queue_item *item;
7369
7370   per_cu->queued = 1;
7371   item = xmalloc (sizeof (*item));
7372   item->per_cu = per_cu;
7373   item->pretend_language = pretend_language;
7374   item->next = NULL;
7375
7376   if (dwarf2_queue == NULL)
7377     dwarf2_queue = item;
7378   else
7379     dwarf2_queue_tail->next = item;
7380
7381   dwarf2_queue_tail = item;
7382 }
7383
7384 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
7385    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
7386    dependency.
7387    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
7388    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
7389
7390    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
7391    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
7392
7393 static int
7394 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
7395                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7396                        enum language pretend_language)
7397 {
7398   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
7399      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
7400      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
7401   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
7402     {
7403       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
7404         return 1;
7405       return 0;
7406     }
7407
7408   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
7409      too early.  */
7410   if (dependent_cu != NULL)
7411     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
7412
7413   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
7414   if (per_cu->queued)
7415     return 0;
7416
7417   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
7418      used.  */
7419   if (per_cu->cu != NULL)
7420     {
7421       per_cu->cu->last_used = 0;
7422       return 0;
7423     }
7424
7425   /* Add it to the queue.  */
7426   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
7427
7428   return 1;
7429 }
7430
7431 /* Process the queue.  */
7432
7433 static void
7434 process_queue (void)
7435 {
7436   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7437
7438   if (dwarf2_read_debug)
7439     {
7440       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7441                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7442                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7443     }
7444
7445   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7446      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7447   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7448     {
7449       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7450           ? !item->per_cu->v.quick->symtab
7451           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7452         {
7453           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7454           unsigned int debug_print_threshold;
7455           char buf[100];
7456
7457           if (per_cu->is_debug_types)
7458             {
7459               struct signatured_type *sig_type =
7460                 (struct signatured_type *) per_cu;
7461
7462               sprintf (buf, "TU %s at offset 0x%x",
7463                        hex_string (sig_type->signature),
7464                        per_cu->offset.sect_off);
7465               /* There can be 100s of TUs.
7466                  Only print them in verbose mode.  */
7467               debug_print_threshold = 2;
7468             }
7469           else
7470             {
7471               sprintf (buf, "CU at offset 0x%x", per_cu->offset.sect_off);
7472               debug_print_threshold = 1;
7473             }
7474
7475           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7476             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
7477
7478           if (per_cu->is_debug_types)
7479             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7480           else
7481             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7482
7483           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7484             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
7485         }
7486
7487       item->per_cu->queued = 0;
7488       next_item = item->next;
7489       xfree (item);
7490     }
7491
7492   dwarf2_queue_tail = NULL;
7493
7494   if (dwarf2_read_debug)
7495     {
7496       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7497                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7498     }
7499 }
7500
7501 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7502    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7503    freed as we went along.  */
7504
7505 static void
7506 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7507 {
7508   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7509
7510   item = dwarf2_queue;
7511   while (item)
7512     {
7513       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7514          inconsistent state, so discard it.  */
7515       if (item->per_cu->queued)
7516         {
7517           if (item->per_cu->cu != NULL)
7518             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7519           item->per_cu->queued = 0;
7520         }
7521
7522       last = item;
7523       item = item->next;
7524       xfree (last);
7525     }
7526
7527   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7528 }
7529
7530 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7531
7532 static void
7533 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7534 {
7535   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7536   int i;
7537
7538   if (pst->readin)
7539     return;
7540
7541   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7542     if (!pst->dependencies[i]->readin
7543         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7544       {
7545         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7546         if (info_verbose)
7547           {
7548             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7549             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7550             wrap_here ("");
7551             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7552             wrap_here ("");
7553             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7554             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7555             gdb_flush (gdb_stdout);
7556           }
7557         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7558       }
7559
7560   per_cu = pst->read_symtab_private;
7561
7562   if (per_cu == NULL)
7563     {
7564       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7565          Everything is in the parent symtab.  */
7566       pst->readin = 1;
7567       return;
7568     }
7569
7570   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7571 }
7572
7573 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7574    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7575
7576 static hashval_t
7577 die_hash (const void *item)
7578 {
7579   const struct die_info *die = item;
7580
7581   return die->offset.sect_off;
7582 }
7583
7584 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7585    are equal if they have the same offset.  */
7586
7587 static int
7588 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7589 {
7590   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7591   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7592
7593   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7594 }
7595
7596 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7597    This is identical to read_signatured_type_reader,
7598    but is kept separate for now.  */
7599
7600 static void
7601 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7602                             const gdb_byte *info_ptr,
7603                             struct die_info *comp_unit_die,
7604                             int has_children,
7605                             void *data)
7606 {
7607   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7608   enum language *language_ptr = data;
7609
7610   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7611   cu->die_hash =
7612     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7613                           die_hash,
7614                           die_eq,
7615                           NULL,
7616                           &cu->comp_unit_obstack,
7617                           hashtab_obstack_allocate,
7618                           dummy_obstack_deallocate);
7619
7620   if (has_children)
7621     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7622                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7623   cu->dies = comp_unit_die;
7624   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7625
7626   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7627      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7628      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7629      or we won't be able to build types correctly.
7630      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7631      producer-specific interpretation.  */
7632   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7633 }
7634
7635 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7636
7637 static void
7638 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7639                      enum language pretend_language)
7640 {
7641   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7642
7643   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7644                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7645 }
7646
7647 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7648
7649 static void
7650 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7651                     const char *name, struct die_info *die,
7652                     struct dwarf2_cu *cu)
7653 {
7654   struct delayed_method_info mi;
7655   mi.type = type;
7656   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7657   mi.index = index;
7658   mi.name = name;
7659   mi.die = die;
7660   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7661 }
7662
7663 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7664
7665 static void
7666 free_delayed_list (void *ptr)
7667 {
7668   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7669   if (cu->method_list != NULL)
7670     {
7671       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7672       cu->method_list = NULL;
7673     }
7674 }
7675
7676 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7677
7678    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7679    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7680    incomplete type.  */
7681
7682 static void
7683 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7684 {
7685   int i;
7686   struct delayed_method_info *mi;
7687   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7688     {
7689       const char *physname;
7690       struct fn_fieldlist *fn_flp
7691         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7692       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7693       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
7694     }
7695 }
7696
7697 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7698    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7699    To keep Go support simple until that's worked out,
7700    go back through what we've read and create something usable.
7701    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7702    but that way is more invasive.
7703    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7704    without having to specify the package name, and allow lookups
7705    of module.object to work in contexts that use the expression
7706    parser.  */
7707
7708 static void
7709 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7710 {
7711   char *package_name = NULL;
7712   struct pending *list;
7713   int i;
7714
7715   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7716     {
7717       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7718         {
7719           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7720
7721           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7722               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7723             {
7724               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7725
7726               if (this_package_name == NULL)
7727                 continue;
7728               if (package_name == NULL)
7729                 package_name = this_package_name;
7730               else
7731                 {
7732                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7733                     complaint (&symfile_complaints,
7734                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7735                                (SYMBOL_SYMTAB (sym)
7736                           ? symtab_to_filename_for_display (SYMBOL_SYMTAB (sym))
7737                                 : objfile_name (cu->objfile)),
7738                                this_package_name, package_name);
7739                   xfree (this_package_name);
7740                 }
7741             }
7742         }
7743     }
7744
7745   if (package_name != NULL)
7746     {
7747       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7748       const char *saved_package_name
7749         = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
7750                          package_name,
7751                          strlen (package_name));
7752       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7753                                      saved_package_name, objfile);
7754       struct symbol *sym;
7755
7756       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7757
7758       sym = allocate_symbol (objfile);
7759       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7760       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7761                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7762       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7763          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7764       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7765       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7766       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7767
7768       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7769
7770       xfree (package_name);
7771     }
7772 }
7773
7774 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7775    whether we're using the index or psymtabs.  */
7776
7777 static struct symtab *
7778 get_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7779 {
7780   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7781           ? per_cu->v.quick->symtab
7782           : per_cu->v.psymtab->symtab);
7783 }
7784
7785 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7786    included by PER_CU.  */
7787
7788 static void
7789 recursively_compute_inclusions (VEC (symtab_ptr) **result,
7790                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
7791                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7792                                 struct symtab *immediate_parent)
7793 {
7794   void **slot;
7795   int ix;
7796   struct symtab *symtab;
7797   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7798
7799   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7800   if (*slot != NULL)
7801     {
7802       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7803       return;
7804     }
7805
7806   *slot = per_cu;
7807   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7808   symtab = get_symtab (per_cu);
7809   if (symtab != NULL)
7810     {
7811       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
7812          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
7813       if (per_cu->is_debug_types)
7814         {
7815           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, symtab, INSERT);
7816           if (*slot == NULL)
7817             {
7818               *slot = symtab;
7819               VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7820               if (symtab->user == NULL)
7821                 symtab->user = immediate_parent;
7822             }
7823         }
7824       else
7825         {
7826           VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7827           if (symtab->user == NULL)
7828             symtab->user = immediate_parent;
7829         }
7830     }
7831
7832   for (ix = 0;
7833        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7834        ++ix)
7835     {
7836       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
7837                                       all_type_symtabs, iter, symtab);
7838     }
7839 }
7840
7841 /* Compute the symtab 'includes' fields for the symtab related to
7842    PER_CU.  */
7843
7844 static void
7845 compute_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7846 {
7847   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7848
7849   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7850     {
7851       int ix, len;
7852       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
7853       struct symtab *symtab_iter;
7854       VEC (symtab_ptr) *result_symtabs = NULL;
7855       htab_t all_children, all_type_symtabs;
7856       struct symtab *symtab = get_symtab (per_cu);
7857
7858       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7859       if (symtab == NULL)
7860         return;
7861
7862       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7863                                         NULL, xcalloc, xfree);
7864       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7865                                             NULL, xcalloc, xfree);
7866
7867       for (ix = 0;
7868            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7869                         ix, per_cu_iter);
7870            ++ix)
7871         {
7872           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
7873                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
7874                                           symtab);
7875         }
7876
7877       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
7878       len = VEC_length (symtab_ptr, result_symtabs);
7879       symtab->includes
7880         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7881                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7882       for (ix = 0;
7883            VEC_iterate (symtab_ptr, result_symtabs, ix, symtab_iter);
7884            ++ix)
7885         symtab->includes[ix] = symtab_iter;
7886       symtab->includes[len] = NULL;
7887
7888       VEC_free (symtab_ptr, result_symtabs);
7889       htab_delete (all_children);
7890       htab_delete (all_type_symtabs);
7891     }
7892 }
7893
7894 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7895    read.  */
7896
7897 static void
7898 process_cu_includes (void)
7899 {
7900   int ix;
7901   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7902
7903   for (ix = 0;
7904        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7905                     ix, iter);
7906        ++ix)
7907     {
7908       if (! iter->is_debug_types)
7909         compute_symtab_includes (iter);
7910     }
7911
7912   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7913 }
7914
7915 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7916    already been loaded into memory.  */
7917
7918 static void
7919 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7920                         enum language pretend_language)
7921 {
7922   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7923   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7924   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7925   struct symtab *symtab;
7926   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7927   CORE_ADDR baseaddr;
7928   struct block *static_block;
7929
7930   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7931
7932   buildsym_init ();
7933   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7934   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7935
7936   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7937
7938   cu->language = pretend_language;
7939   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7940
7941   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
7942   process_die (cu->dies, cu);
7943
7944   /* For now fudge the Go package.  */
7945   if (cu->language == language_go)
7946     fixup_go_packaging (cu);
7947
7948   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7949      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7950      physnames.  */
7951   compute_delayed_physnames (cu);
7952   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7953
7954   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
7955      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
7956      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
7957   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
7958
7959   static_block
7960     = end_symtab_get_static_block (highpc + baseaddr, objfile, 0, 1);
7961
7962   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
7963      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
7964      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
7965      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
7966      this comp unit.  */
7967   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
7968
7969   symtab = end_symtab_from_static_block (static_block, objfile,
7970                                          SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
7971
7972   if (symtab != NULL)
7973     {
7974       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7975
7976       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7977          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7978          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7979       if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7980         symtab->language = cu->language;
7981
7982       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
7983          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
7984          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
7985          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
7986          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
7987
7988          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
7989          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
7990
7991          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
7992          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
7993          */ 
7994       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
7995         symtab->locations_valid = 1;
7996
7997       if (gcc_4_minor >= 5)
7998         symtab->epilogue_unwind_valid = 1;
7999
8000       symtab->call_site_htab = cu->call_site_htab;
8001     }
8002
8003   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8004     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
8005   else
8006     {
8007       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8008       pst->symtab = symtab;
8009       pst->readin = 1;
8010     }
8011
8012   /* Push it for inclusion processing later.  */
8013   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
8014
8015   do_cleanups (back_to);
8016 }
8017
8018 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
8019    already been loaded into memory.  */
8020
8021 static void
8022 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
8023                         enum language pretend_language)
8024 {
8025   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
8026   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
8027   struct symtab *symtab;
8028   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
8029   struct signatured_type *sig_type;
8030
8031   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8032   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8033
8034   buildsym_init ();
8035   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
8036   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
8037
8038   cu->list_in_scope = &file_symbols;
8039
8040   cu->language = pretend_language;
8041   cu->language_defn = language_def (cu->language);
8042
8043   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
8044   process_die (cu->dies, cu);
8045
8046   /* For now fudge the Go package.  */
8047   if (cu->language == language_go)
8048     fixup_go_packaging (cu);
8049
8050   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
8051      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
8052      physnames.  */
8053   compute_delayed_physnames (cu);
8054   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
8055
8056   /* TUs share symbol tables.
8057      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
8058      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
8059      this TU's symbols to the existing symtab.  */
8060   if (sig_type->type_unit_group->primary_symtab == NULL)
8061     {
8062       symtab = end_expandable_symtab (0, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8063       sig_type->type_unit_group->primary_symtab = symtab;
8064
8065       if (symtab != NULL)
8066         {
8067           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
8068              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
8069              do not set the language if it was already deduced by
8070              start_subfile.  */
8071           if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
8072             symtab->language = cu->language;
8073         }
8074     }
8075   else
8076     {
8077       augment_type_symtab (objfile,
8078                            sig_type->type_unit_group->primary_symtab);
8079       symtab = sig_type->type_unit_group->primary_symtab;
8080     }
8081
8082   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8083     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
8084   else
8085     {
8086       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8087       pst->symtab = symtab;
8088       pst->readin = 1;
8089     }
8090
8091   do_cleanups (back_to);
8092 }
8093
8094 /* Process an imported unit DIE.  */
8095
8096 static void
8097 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8098 {
8099   struct attribute *attr;
8100
8101   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8102   if (cu->per_cu->is_debug_types)
8103     {
8104       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8105                " supported in type units [in module %s]"),
8106              objfile_name (cu->objfile));
8107     }
8108
8109   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8110   if (attr != NULL)
8111     {
8112       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8113       struct symtab *imported_symtab;
8114       sect_offset offset;
8115       int is_dwz;
8116
8117       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8118       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
8119       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
8120
8121       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
8122       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
8123         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
8124
8125       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8126                      per_cu);
8127     }
8128 }
8129
8130 /* Reset the in_process bit of a die.  */
8131
8132 static void
8133 reset_die_in_process (void *arg)
8134 {
8135   struct die_info *die = arg;
8136
8137   die->in_process = 0;
8138 }
8139
8140 /* Process a die and its children.  */
8141
8142 static void
8143 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8144 {
8145   struct cleanup *in_process;
8146
8147   /* We should only be processing those not already in process.  */
8148   gdb_assert (!die->in_process);
8149
8150   die->in_process = 1;
8151   in_process = make_cleanup (reset_die_in_process,die);
8152
8153   switch (die->tag)
8154     {
8155     case DW_TAG_padding:
8156       break;
8157     case DW_TAG_compile_unit:
8158     case DW_TAG_partial_unit:
8159       read_file_scope (die, cu);
8160       break;
8161     case DW_TAG_type_unit:
8162       read_type_unit_scope (die, cu);
8163       break;
8164     case DW_TAG_subprogram:
8165     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8166       read_func_scope (die, cu);
8167       break;
8168     case DW_TAG_lexical_block:
8169     case DW_TAG_try_block:
8170     case DW_TAG_catch_block:
8171       read_lexical_block_scope (die, cu);
8172       break;
8173     case DW_TAG_GNU_call_site:
8174       read_call_site_scope (die, cu);
8175       break;
8176     case DW_TAG_class_type:
8177     case DW_TAG_interface_type:
8178     case DW_TAG_structure_type:
8179     case DW_TAG_union_type:
8180       process_structure_scope (die, cu);
8181       break;
8182     case DW_TAG_enumeration_type:
8183       process_enumeration_scope (die, cu);
8184       break;
8185
8186     /* These dies have a type, but processing them does not create
8187        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
8188        read them on-demand through read_type_die.  */
8189     case DW_TAG_subroutine_type:
8190     case DW_TAG_set_type:
8191     case DW_TAG_array_type:
8192     case DW_TAG_pointer_type:
8193     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
8194     case DW_TAG_reference_type:
8195     case DW_TAG_string_type:
8196       break;
8197
8198     case DW_TAG_base_type:
8199     case DW_TAG_subrange_type:
8200     case DW_TAG_typedef:
8201       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
8202          DW_AT_name.  */
8203       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
8204       break;
8205     case DW_TAG_common_block:
8206       read_common_block (die, cu);
8207       break;
8208     case DW_TAG_common_inclusion:
8209       break;
8210     case DW_TAG_namespace:
8211       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8212       read_namespace (die, cu);
8213       break;
8214     case DW_TAG_module:
8215       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8216       read_module (die, cu);
8217       break;
8218     case DW_TAG_imported_declaration:
8219       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8220       if (read_namespace_alias (die, cu))
8221         break;
8222       /* The declaration is not a global namespace alias: fall through.  */
8223     case DW_TAG_imported_module:
8224       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8225       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
8226                                  || cu->language != language_fortran))
8227         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
8228                    dwarf_tag_name (die->tag));
8229       read_import_statement (die, cu);
8230       break;
8231
8232     case DW_TAG_imported_unit:
8233       process_imported_unit_die (die, cu);
8234       break;
8235
8236     default:
8237       new_symbol (die, NULL, cu);
8238       break;
8239     }
8240
8241   do_cleanups (in_process);
8242 }
8243 \f
8244 /* DWARF name computation.  */
8245
8246 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
8247    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
8248    die.  */
8249
8250 static int
8251 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8252 {
8253   struct attribute *attr;
8254
8255   switch (die->tag)
8256     {
8257     case DW_TAG_namespace:
8258     case DW_TAG_typedef:
8259     case DW_TAG_class_type:
8260     case DW_TAG_interface_type:
8261     case DW_TAG_structure_type:
8262     case DW_TAG_union_type:
8263     case DW_TAG_enumeration_type:
8264     case DW_TAG_enumerator:
8265     case DW_TAG_subprogram:
8266     case DW_TAG_member:
8267     case DW_TAG_imported_declaration:
8268       return 1;
8269
8270     case DW_TAG_variable:
8271     case DW_TAG_constant:
8272       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
8273          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
8274          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
8275          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
8276
8277       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
8278         {
8279           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
8280
8281           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
8282                                       spec_cu);
8283         }
8284
8285       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
8286       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
8287           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
8288         return 0;
8289       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
8290          namespace, even though in C++ such variables may be external
8291          and have a mangled name.  */
8292       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
8293           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
8294           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
8295           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
8296         return 0;
8297       return 1;
8298
8299     default:
8300       return 0;
8301     }
8302 }
8303
8304 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
8305
8306 static void
8307 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
8308 {
8309   char *last_char_p = (char *) object;
8310
8311   if (length > 0)
8312     *last_char_p = buffer[length - 1];
8313 }
8314
8315 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
8316    compute the physname for the object, which include a method's:
8317    - formal parameters (C++/Java),
8318    - receiver type (Go),
8319    - return type (Java).
8320
8321    The term "physname" is a bit confusing.
8322    For C++, for example, it is the demangled name.
8323    For Go, for example, it's the mangled name.
8324
8325    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
8326    name.  PHYSNAME is ignored..
8327
8328    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
8329
8330 static const char *
8331 dwarf2_compute_name (const char *name,
8332                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8333                      int physname)
8334 {
8335   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8336
8337   if (name == NULL)
8338     name = dwarf2_name (die, cu);
8339
8340   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
8341      compute it by typename_concat inside GDB.  */
8342   if (cu->language == language_ada
8343       || (cu->language == language_fortran && physname))
8344     {
8345       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
8346          the former contains the exported name, which the user expects
8347          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
8348          to reference this entity using either natural or linkage name,
8349          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
8350       struct attribute *attr;
8351
8352       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8353       if (attr == NULL)
8354         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8355       if (attr && DW_STRING (attr))
8356         return DW_STRING (attr);
8357     }
8358
8359   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
8360   if (name != NULL
8361       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
8362           || cu->language == language_fortran))
8363     {
8364       if (die_needs_namespace (die, cu))
8365         {
8366           long length;
8367           const char *prefix;
8368           struct ui_file *buf;
8369           char *intermediate_name;
8370           const char *canonical_name = NULL;
8371
8372           prefix = determine_prefix (die, cu);
8373           buf = mem_fileopen ();
8374           if (*prefix != '\0')
8375             {
8376               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
8377                                                      physname, cu);
8378
8379               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
8380               xfree (prefixed_name);
8381             }
8382           else
8383             fputs_unfiltered (name, buf);
8384
8385           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
8386              as children with DW_TAG_template_type_param or
8387              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
8388              here.  If the name already has template parameters, then
8389              skip this step; some versions of GCC emit both, and
8390              it is more efficient to use the pre-computed name.
8391
8392              Something to keep in mind about this process: it is very
8393              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
8394              something that will match the mangled name of a function.
8395              If the definition of the function has the same debug info,
8396              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
8397              using the minimal symbol, for instance to find a method
8398              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
8399              If we do not have debug info for the definition, we will have to
8400              match them up some other way.
8401
8402              When we do name matching there is a related problem with function
8403              templates; two instantiated function templates are allowed to
8404              differ only by their return types, which we do not add here.  */
8405
8406           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
8407             {
8408               struct attribute *attr;
8409               struct die_info *child;
8410               int first = 1;
8411
8412               die->building_fullname = 1;
8413
8414               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
8415                 {
8416                   struct type *type;
8417                   LONGEST value;
8418                   const gdb_byte *bytes;
8419                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
8420                   struct value *v;
8421
8422                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
8423                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
8424                     continue;
8425
8426                   if (first)
8427                     {
8428                       fputs_unfiltered ("<", buf);
8429                       first = 0;
8430                     }
8431                   else
8432                     fputs_unfiltered (", ", buf);
8433
8434                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
8435                   if (attr == NULL)
8436                     {
8437                       complaint (&symfile_complaints,
8438                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
8439                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
8440                       continue;
8441                     }
8442                   type = die_type (child, cu);
8443
8444                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
8445                     {
8446                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
8447                       continue;
8448                     }
8449
8450                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
8451                   if (attr == NULL)
8452                     {
8453                       complaint (&symfile_complaints,
8454                                  _("template parameter missing "
8455                                    "DW_AT_const_value"));
8456                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
8457                       continue;
8458                     }
8459
8460                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
8461                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
8462                                            &value, &bytes, &baton);
8463
8464                   if (TYPE_NOSIGN (type))
8465                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
8466                        changed, this can use value_print instead.  */
8467                     c_printchar (value, type, buf);
8468                   else
8469                     {
8470                       struct value_print_options opts;
8471
8472                       if (baton != NULL)
8473                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
8474                                                       baton->data,
8475                                                       baton->size,
8476                                                       baton->per_cu);
8477                       else if (bytes != NULL)
8478                         {
8479                           v = allocate_value (type);
8480                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
8481                                   TYPE_LENGTH (type));
8482                         }
8483                       else
8484                         v = value_from_longest (type, value);
8485
8486                       /* Specify decimal so that we do not depend on
8487                          the radix.  */
8488                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
8489                       opts.raw = 1;
8490                       value_print (v, buf, &opts);
8491                       release_value (v);
8492                       value_free (v);
8493                     }
8494                 }
8495
8496               die->building_fullname = 0;
8497
8498               if (!first)
8499                 {
8500                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8501                      (nested templates).  */
8502                   char last_char = '\0';
8503                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8504                   if (last_char == '>')
8505                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8506                   else
8507                     fputs_unfiltered (">", buf);
8508                 }
8509             }
8510
8511           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8512              information, if PHYSNAME.  */
8513
8514           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8515               && (cu->language == language_cplus
8516                   || cu->language == language_java))
8517             {
8518               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8519
8520               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8521                                  &type_print_raw_options);
8522
8523               if (cu->language == language_java)
8524                 {
8525                   /* For java, we must append the return type to method
8526                      names.  */
8527                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8528                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8529                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8530                 }
8531               else if (cu->language == language_cplus)
8532                 {
8533                   /* Assume that an artificial first parameter is
8534                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8535                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8536                      artificial; there is no way to differentiate
8537                      the two cases.  */
8538                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8539                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8540                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8541                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8542                                                                         0))))
8543                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8544                 }
8545             }
8546
8547           intermediate_name = ui_file_xstrdup (buf, &length);
8548           ui_file_delete (buf);
8549
8550           if (cu->language == language_cplus)
8551             canonical_name
8552               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name, cu,
8553                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
8554
8555           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
8556              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
8557              copy it to the appropriate obstack.  */
8558           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name)
8559             name = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8560                                   intermediate_name,
8561                                   strlen (intermediate_name));
8562           else
8563             name = canonical_name;
8564
8565           xfree (intermediate_name);
8566         }
8567     }
8568
8569   return name;
8570 }
8571
8572 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8573    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8574    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
8575    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8576    dwarf2_name or NULL.
8577
8578    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8579
8580 static const char *
8581 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8582 {
8583   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8584 }
8585
8586 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8587    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8588    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8589    name.
8590
8591    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8592
8593 static const char *
8594 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8595 {
8596   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8597   struct attribute *attr;
8598   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8599   struct cleanup *back_to;
8600   int need_copy = 1;
8601
8602   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8603      on its own.  */
8604   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8605     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8606
8607   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8608
8609   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8610   if (!attr)
8611     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8612
8613   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8614      has computed.  */
8615   if (attr && DW_STRING (attr))
8616     {
8617       char *demangled;
8618
8619       mangled = DW_STRING (attr);
8620
8621       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8622          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8623          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8624          symbol names do not match the full symbol names but for template
8625          functions there is never a need to look up their definition from their
8626          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8627          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8628          */
8629
8630       if (cu->language == language_go)
8631         {
8632           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8633              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8634              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8635           demangled = NULL;
8636         }
8637       else
8638         {
8639           demangled = gdb_demangle (mangled,
8640                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8641                                      | (cu->language == language_java
8642                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8643                                         : DMGL_RET_DROP)));
8644         }
8645       if (demangled)
8646         {
8647           make_cleanup (xfree, demangled);
8648           canon = demangled;
8649         }
8650       else
8651         {
8652           canon = mangled;
8653           need_copy = 0;
8654         }
8655     }
8656
8657   if (canon == NULL || check_physname)
8658     {
8659       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8660
8661       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8662         {
8663           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8664              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8665              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8666
8667           complaint (&symfile_complaints,
8668                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8669                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8670                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off,
8671                      objfile_name (objfile));
8672
8673           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8674              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8675              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8676
8677           retval = canon;
8678         }
8679       else
8680         {
8681           retval = physname;
8682           need_copy = 0;
8683         }
8684     }
8685   else
8686     retval = canon;
8687
8688   if (need_copy)
8689     retval = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8690                             retval, strlen (retval));
8691
8692   do_cleanups (back_to);
8693   return retval;
8694 }
8695
8696 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
8697    a new symbol for it.
8698
8699    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
8700
8701 static int
8702 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8703 {
8704   struct attribute *attr;
8705
8706   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
8707      alias.  */
8708   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8709   if (attr != NULL)
8710     {
8711       int num;
8712       struct die_info *d = die;
8713       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
8714
8715       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
8716          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
8717 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
8718       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
8719         {
8720           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
8721           if (attr == NULL)
8722             break;
8723
8724           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
8725           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8726             break;
8727         }
8728
8729       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
8730         {
8731           complaint (&symfile_complaints,
8732                      _("DIE at 0x%x has too many recursively imported "
8733                        "declarations"), d->offset.sect_off);
8734           return 0;
8735         }
8736
8737       if (attr != NULL)
8738         {
8739           struct type *type;
8740           sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8741
8742           type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
8743           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
8744             {
8745               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
8746                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
8747               new_symbol (die, type, cu);
8748               return 1;
8749             }
8750         }
8751     }
8752
8753   return 0;
8754 }
8755
8756 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8757
8758 static void
8759 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8760 {
8761   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8762   struct attribute *import_attr;
8763   struct die_info *imported_die, *child_die;
8764   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8765   const char *imported_name;
8766   const char *imported_name_prefix;
8767   const char *canonical_name;
8768   const char *import_alias;
8769   const char *imported_declaration = NULL;
8770   const char *import_prefix;
8771   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8772   struct cleanup *cleanups;
8773
8774   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8775   if (import_attr == NULL)
8776     {
8777       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8778                  dwarf_tag_name (die->tag));
8779       return;
8780     }
8781
8782   imported_cu = cu;
8783   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8784   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8785   if (imported_name == NULL)
8786     {
8787       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8788
8789         The import in the following code:
8790         namespace A
8791           {
8792             typedef int B;
8793           }
8794
8795         int main ()
8796           {
8797             using A::B;
8798             B b;
8799             return b;
8800           }
8801
8802         ...
8803          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8804             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8805             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8806             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8807          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8808             <59>   DW_AT_name        : B
8809             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8810             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8811             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8812         ...
8813          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8814             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8815             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8816
8817         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8818         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8819       return;
8820     }
8821
8822   /* Figure out the local name after import.  */
8823   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8824
8825   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8826   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8827
8828   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8829      to the name of the imported die.  */
8830   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8831
8832   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8833       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8834     {
8835       imported_declaration = imported_name;
8836       canonical_name = imported_name_prefix;
8837     }
8838   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8839     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8840                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8841                                (char *) NULL);
8842   else
8843     canonical_name = imported_name;
8844
8845   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8846
8847   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8848     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8849          child_die = sibling_die (child_die))
8850       {
8851         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8852            represented by an imported module entry with an import attribute
8853            referring to the module and owned entries corresponding to those
8854            entities that are renamed as part of being imported.  */
8855
8856         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8857           {
8858             complaint (&symfile_complaints,
8859                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8860                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8861                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8862             continue;
8863           }
8864
8865         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8866         if (import_attr == NULL)
8867           {
8868             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8869                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8870             continue;
8871           }
8872
8873         imported_cu = cu;
8874         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8875                                               &imported_cu);
8876         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8877         if (imported_name == NULL)
8878           {
8879             complaint (&symfile_complaints,
8880                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8881                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8882                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8883             continue;
8884           }
8885
8886         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8887
8888         process_die (child_die, cu);
8889       }
8890
8891   cp_add_using_directive (import_prefix,
8892                           canonical_name,
8893                           import_alias,
8894                           imported_declaration,
8895                           excludes,
8896                           0,
8897                           &objfile->objfile_obstack);
8898
8899   do_cleanups (cleanups);
8900 }
8901
8902 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8903
8904 static void
8905 free_cu_line_header (void *arg)
8906 {
8907   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8908
8909   free_line_header (cu->line_header);
8910   cu->line_header = NULL;
8911 }
8912
8913 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8914    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8915    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8916
8917 static int
8918 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8919 {
8920   if (!cu->checked_producer)
8921     check_producer (cu);
8922
8923   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
8924 }
8925
8926 static void
8927 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8928                          const char **name, const char **comp_dir)
8929 {
8930   struct attribute *attr;
8931
8932   *name = NULL;
8933   *comp_dir = NULL;
8934
8935   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
8936      is not a source language identifier.  */
8937   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8938   if (attr)
8939     {
8940       *name = DW_STRING (attr);
8941     }
8942
8943   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
8944   if (attr)
8945     *comp_dir = DW_STRING (attr);
8946   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
8947            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
8948     {
8949       char *d = ldirname (*name);
8950
8951       *comp_dir = d;
8952       if (d != NULL)
8953         make_cleanup (xfree, d);
8954     }
8955   if (*comp_dir != NULL)
8956     {
8957       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
8958          directory, get rid of it.  */
8959       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
8960
8961       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
8962         *comp_dir = cp + 1;
8963     }
8964
8965   if (*name == NULL)
8966     *name = "<unknown>";
8967 }
8968
8969 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
8970    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
8971    COMP_DIR is the compilation directory.
8972    WANT_LINE_INFO is non-zero if the pc/line-number mapping is needed.  */
8973
8974 static void
8975 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8976                         const char *comp_dir) /* ARI: editCase function */
8977 {
8978   struct attribute *attr;
8979
8980   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
8981
8982   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8983   if (attr)
8984     {
8985       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
8986       struct line_header *line_header
8987         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8988
8989       if (line_header)
8990         {
8991           cu->line_header = line_header;
8992           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8993           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, 1);
8994         }
8995     }
8996 }
8997
8998 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
8999
9000 static void
9001 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9002 {
9003   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9004   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9005   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
9006   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
9007   struct attribute *attr;
9008   const char *name = NULL;
9009   const char *comp_dir = NULL;
9010   struct die_info *child_die;
9011   bfd *abfd = objfile->obfd;
9012   CORE_ADDR baseaddr;
9013
9014   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9015
9016   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
9017
9018   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
9019      from finish_block.  */
9020   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
9021     lowpc = highpc;
9022   lowpc += baseaddr;
9023   highpc += baseaddr;
9024
9025   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
9026
9027   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
9028
9029   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
9030      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
9031      back to the DW_AT_producer string.  */
9032   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
9033     cu->language = language_opencl;
9034
9035   /* Similar hack for Go.  */
9036   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
9037     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
9038
9039   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
9040
9041   /* Decode line number information if present.  We do this before
9042      processing child DIEs, so that the line header table is available
9043      for DW_AT_decl_file.  */
9044   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir);
9045
9046   /* Process all dies in compilation unit.  */
9047   if (die->child != NULL)
9048     {
9049       child_die = die->child;
9050       while (child_die && child_die->tag)
9051         {
9052           process_die (child_die, cu);
9053           child_die = sibling_die (child_die);
9054         }
9055     }
9056
9057   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
9058      refers to information in the line number info statement program
9059      header, so we can only read it if we've read the header
9060      successfully.  */
9061   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
9062   if (attr && cu->line_header)
9063     {
9064       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
9065         complaint (&symfile_complaints,
9066                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
9067
9068       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), comp_dir, 1);
9069     }
9070   else
9071     {
9072       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
9073       if (attr && cu->line_header)
9074         {
9075           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
9076
9077           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, comp_dir, 0);
9078         }
9079     }
9080
9081   do_cleanups (back_to);
9082 }
9083
9084 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
9085    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
9086    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
9087    then restore those symtabs in the line header.
9088    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
9089
9090 static void
9091 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9092 {
9093   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9094   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
9095   struct type_unit_group *tu_group;
9096   int first_time;
9097   struct line_header *lh;
9098   struct attribute *attr;
9099   unsigned int i, line_offset;
9100   struct signatured_type *sig_type;
9101
9102   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
9103   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
9104
9105   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
9106
9107   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
9108      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
9109   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
9110     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
9111   tu_group = sig_type->type_unit_group;
9112
9113   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
9114      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
9115      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
9116      is useful we can do it then.  */
9117   first_time = tu_group->primary_symtab == NULL;
9118
9119   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
9120      debug info.  */
9121   lh = NULL;
9122   if (attr != NULL)
9123     {
9124       line_offset = DW_UNSND (attr);
9125       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
9126     }
9127   if (lh == NULL)
9128     {
9129       if (first_time)
9130         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9131       else
9132         {
9133           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
9134           restart_symtab (0);
9135         }
9136       /* Note: The primary symtab will get allocated at the end.  */
9137       return;
9138     }
9139
9140   cu->line_header = lh;
9141   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9142
9143   if (first_time)
9144     {
9145       dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9146
9147       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
9148       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
9149
9150       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9151         {
9152           const char *dir = NULL;
9153           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9154
9155           if (fe->dir_index)
9156             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9157           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, NULL);
9158
9159           /* Note: We don't have to watch for the main subfile here, type units
9160              don't have DW_AT_name.  */
9161
9162           if (current_subfile->symtab == NULL)
9163             {
9164               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
9165                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
9166                  simple mapping from lh->file_names to subfiles,
9167                  lh->file_names may contain dups.  */
9168               current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
9169                                                          objfile);
9170             }
9171
9172           fe->symtab = current_subfile->symtab;
9173           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
9174         }
9175     }
9176   else
9177     {
9178       restart_symtab (0);
9179
9180       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9181         {
9182           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9183
9184           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
9185         }
9186     }
9187
9188   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
9189      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
9190      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
9191      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
9192      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
9193 }
9194
9195 /* Process DW_TAG_type_unit.
9196    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
9197    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
9198    level sibling is there to provide context only.  */
9199
9200 static void
9201 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9202 {
9203   struct die_info *child_die;
9204
9205   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
9206
9207   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
9208      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
9209      is available for DW_AT_decl_file.  */
9210   setup_type_unit_groups (die, cu);
9211
9212   if (die->child != NULL)
9213     {
9214       child_die = die->child;
9215       while (child_die && child_die->tag)
9216         {
9217           process_die (child_die, cu);
9218           child_die = sibling_die (child_die);
9219         }
9220     }
9221 }
9222 \f
9223 /* DWO/DWP files.
9224
9225    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
9226    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
9227
9228    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
9229    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
9230    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
9231
9232 static hashval_t
9233 hash_dwo_file (const void *item)
9234 {
9235   const struct dwo_file *dwo_file = item;
9236   hashval_t hash;
9237
9238   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
9239   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
9240     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
9241   return hash;
9242 }
9243
9244 static int
9245 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9246 {
9247   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
9248   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
9249
9250   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
9251     return 0;
9252   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
9253     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
9254   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
9255 }
9256
9257 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
9258
9259 static htab_t
9260 allocate_dwo_file_hash_table (void)
9261 {
9262   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9263
9264   return htab_create_alloc_ex (41,
9265                                hash_dwo_file,
9266                                eq_dwo_file,
9267                                NULL,
9268                                &objfile->objfile_obstack,
9269                                hashtab_obstack_allocate,
9270                                dummy_obstack_deallocate);
9271 }
9272
9273 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
9274
9275 static void **
9276 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9277 {
9278   struct dwo_file find_entry;
9279   void **slot;
9280
9281   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
9282     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
9283
9284   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
9285   find_entry.dwo_name = dwo_name;
9286   find_entry.comp_dir = comp_dir;
9287   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
9288
9289   return slot;
9290 }
9291
9292 static hashval_t
9293 hash_dwo_unit (const void *item)
9294 {
9295   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9296
9297   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
9298   return dwo_unit->signature;
9299 }
9300
9301 static int
9302 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9303 {
9304   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
9305   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
9306
9307   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
9308      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
9309      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
9310      and that's the rule for now.  */
9311   return lhs->signature == rhs->signature;
9312 }
9313
9314 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
9315    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
9316
9317 static htab_t
9318 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
9319 {
9320   /* Start out with a pretty small number.
9321      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
9322   return htab_create_alloc_ex (3,
9323                                hash_dwo_unit,
9324                                eq_dwo_unit,
9325                                NULL,
9326                                &objfile->objfile_obstack,
9327                                hashtab_obstack_allocate,
9328                                dummy_obstack_deallocate);
9329 }
9330
9331 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
9332
9333 struct create_dwo_cu_data
9334 {
9335   struct dwo_file *dwo_file;
9336   struct dwo_unit dwo_unit;
9337 };
9338
9339 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
9340
9341 static void
9342 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9343                       const gdb_byte *info_ptr,
9344                       struct die_info *comp_unit_die,
9345                       int has_children,
9346                       void *datap)
9347 {
9348   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9349   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9350   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
9351   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
9352   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
9353   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
9354   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
9355   struct attribute *attr;
9356
9357   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
9358   if (attr == NULL)
9359     {
9360       complaint (&symfile_complaints,
9361                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
9362                    " its dwo_id [in module %s]"),
9363                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
9364       return;
9365     }
9366
9367   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9368   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
9369   dwo_unit->section = section;
9370   dwo_unit->offset = offset;
9371   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
9372
9373   if (dwarf2_read_debug)
9374     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
9375                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
9376 }
9377
9378 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
9379    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
9380
9381 static struct dwo_unit *
9382 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
9383 {
9384   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9385   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
9386   bfd *abfd;
9387   htab_t cu_htab;
9388   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
9389   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
9390   struct dwo_unit *dwo_unit;
9391
9392   dwarf2_read_section (objfile, section);
9393   info_ptr = section->buffer;
9394
9395   if (info_ptr == NULL)
9396     return NULL;
9397
9398   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
9399      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
9400   abfd = get_section_bfd_owner (section);
9401
9402   if (dwarf2_read_debug)
9403     {
9404       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
9405                           get_section_name (section),
9406                           get_section_file_name (section));
9407     }
9408
9409   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
9410   dwo_unit = NULL;
9411
9412   end_ptr = info_ptr + section->size;
9413   while (info_ptr < end_ptr)
9414     {
9415       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
9416
9417       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
9418               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
9419       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
9420       per_cu.objfile = objfile;
9421       per_cu.is_debug_types = 0;
9422       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
9423       per_cu.section = section;
9424
9425       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu, dwo_file,
9426                                          create_dwo_cu_reader,
9427                                          &create_dwo_cu_data);
9428
9429       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
9430         {
9431           /* If we've already found one, complain.  We only support one
9432              because having more than one requires hacking the dwo_name of
9433              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
9434           if (dwo_unit != NULL)
9435             {
9436               complaint (&symfile_complaints,
9437                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
9438                          dwo_file->dwo_name, objfile_name (objfile));
9439               break;
9440             }
9441
9442           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9443           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
9444         }
9445
9446       info_ptr += per_cu.length;
9447     }
9448
9449   return dwo_unit;
9450 }
9451
9452 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
9453    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
9454
9455    DWP Version 1:
9456
9457    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
9458    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
9459    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
9460    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
9461    aligned at 8-byte boundaries in the file.
9462
9463    The index section header consists of:
9464
9465     V, 32 bit version number
9466     -, 32 bits unused
9467     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9468     M, 32 bit number of slots in the hash table
9469
9470    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9471
9472    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
9473    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
9474    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
9475    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
9476
9477    The parallel table begins immediately after the hash table
9478    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
9479    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
9480    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
9481    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
9482    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
9483
9484    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
9485    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
9486    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
9487    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
9488    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
9489    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
9490    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
9491
9492    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
9493    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
9494    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
9495
9496    ---
9497
9498    DWP Version 2:
9499
9500    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
9501    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
9502    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
9503    section.
9504
9505    Index Section Contents:
9506     Header
9507     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
9508     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
9509     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
9510     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
9511
9512    The index section header consists of:
9513
9514     V, 32 bit version number
9515     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
9516     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9517     M, 32 bit number of slots in the hash table
9518
9519    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9520
9521    The hash table has the same format as version 1.
9522    The parallel table of indices has the same format as version 1,
9523    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
9524    offsets and the table of section sizes.
9525
9526    The table of offsets begins immediately following the parallel table
9527    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
9528    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
9529    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
9530    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
9531    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
9532    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
9533    refer to that section.  The section identifiers are:
9534
9535     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
9536     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
9537     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
9538     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
9539     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
9540     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
9541     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
9542     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
9543
9544    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
9545    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
9546    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
9547    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
9548    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
9549    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
9550    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
9551    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
9552    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
9553    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
9554
9555    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
9556    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
9557    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
9558    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
9559
9560    ---
9561
9562    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
9563
9564    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
9565    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
9566
9567    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
9568    in the hash table is located as follows:
9569
9570    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
9571       the low-order k bits all set to 1.
9572
9573    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
9574
9575    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
9576       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
9577       terminate the search: the signature is not present in the table.
9578
9579    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
9580
9581    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
9582    to stop at an unused slot or find the match.  */
9583
9584 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
9585    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
9586    Returns NULL if there isn't one.
9587    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
9588
9589 static struct dwp_hash_table *
9590 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
9591 {
9592   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9593   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9594   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
9595   struct dwarf2_section_info *index;
9596   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
9597   struct dwp_hash_table *htab;
9598
9599   if (is_debug_types)
9600     index = &dwp_file->sections.tu_index;
9601   else
9602     index = &dwp_file->sections.cu_index;
9603
9604   if (dwarf2_section_empty_p (index))
9605     return NULL;
9606   dwarf2_read_section (objfile, index);
9607
9608   index_ptr = index->buffer;
9609   index_end = index_ptr + index->size;
9610
9611   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9612   index_ptr += 4;
9613   if (version == 2)
9614     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9615   else
9616     nr_columns = 0;
9617   index_ptr += 4;
9618   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9619   index_ptr += 4;
9620   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9621   index_ptr += 4;
9622
9623   if (version != 1 && version != 2)
9624     {
9625       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
9626                " [in module %s]"),
9627              pulongest (version), dwp_file->name);
9628     }
9629   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
9630     {
9631       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
9632                " is not power of 2 [in module %s]"),
9633              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9634     }
9635
9636   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9637   htab->version = version;
9638   htab->nr_columns = nr_columns;
9639   htab->nr_units = nr_units;
9640   htab->nr_slots = nr_slots;
9641   htab->hash_table = index_ptr;
9642   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9643
9644   /* Exit early if the table is empty.  */
9645   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
9646       || (version == 2 && nr_columns == 0))
9647     {
9648       /* All must be zero.  */
9649       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
9650           || (version == 2 && nr_columns != 0))
9651         {
9652           complaint (&symfile_complaints,
9653                      _("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
9654                        " all zero [in modules %s]"),
9655                      dwp_file->name);
9656         }
9657       return htab;
9658     }
9659
9660   if (version == 1)
9661     {
9662       htab->section_pool.v1.indices =
9663         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9664       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
9665          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
9666     }
9667   else
9668     {
9669       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9670       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
9671       /* Reverse map for error checking.  */
9672       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
9673       int i;
9674
9675       if (nr_columns < 2)
9676         {
9677           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
9678                    " in section table [in module %s]"),
9679                  dwp_file->name);
9680         }
9681       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
9682         {
9683           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
9684                    " in section table [in module %s]"),
9685                  dwp_file->name);
9686         }
9687       memset (ids, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9688       memset (ids_seen, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9689       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
9690         {
9691           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
9692
9693           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
9694             {
9695               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
9696                        " in section table [in module %s]"),
9697                      id, dwp_file->name);
9698             }
9699           if (ids_seen[id] != -1)
9700             {
9701               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
9702                        " id %d in section table [in module %s]"),
9703                      id, dwp_file->name);
9704             }
9705           ids_seen[id] = i;
9706           ids[i] = id;
9707         }
9708       /* Must have exactly one info or types section.  */
9709       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
9710            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
9711           != 1)
9712         {
9713           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
9714                    " DWO info/types section [in module %s]"),
9715                  dwp_file->name);
9716         }
9717       /* Must have an abbrev section.  */
9718       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
9719         {
9720           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
9721                    " section [in module %s]"),
9722                  dwp_file->name);
9723         }
9724       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
9725       htab->section_pool.v2.sizes =
9726         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
9727                                          * nr_units * nr_columns);
9728       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
9729                                           * nr_units * nr_columns))
9730           > index_end)
9731         {
9732           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
9733                    " [in module %s]"),
9734                  dwp_file->name);
9735         }
9736     }
9737
9738   return htab;
9739 }
9740
9741 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9742
9743    This function is like the other "locate" section routines that are
9744    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9745    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
9746
9747    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9748
9749 static int
9750 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9751                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
9752 {
9753   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9754
9755   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9756     {
9757       /* There can be only one.  */
9758       if (sections->abbrev.s.asection != NULL)
9759         return 0;
9760       sections->abbrev.s.asection = sectp;
9761       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9762     }
9763   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9764            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9765     {
9766       /* There can be only one.  */
9767       if (sections->info_or_types.s.asection != NULL)
9768         return 0;
9769       sections->info_or_types.s.asection = sectp;
9770       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9771     }
9772   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9773     {
9774       /* There can be only one.  */
9775       if (sections->line.s.asection != NULL)
9776         return 0;
9777       sections->line.s.asection = sectp;
9778       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9779     }
9780   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9781     {
9782       /* There can be only one.  */
9783       if (sections->loc.s.asection != NULL)
9784         return 0;
9785       sections->loc.s.asection = sectp;
9786       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9787     }
9788   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9789     {
9790       /* There can be only one.  */
9791       if (sections->macinfo.s.asection != NULL)
9792         return 0;
9793       sections->macinfo.s.asection = sectp;
9794       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9795     }
9796   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9797     {
9798       /* There can be only one.  */
9799       if (sections->macro.s.asection != NULL)
9800         return 0;
9801       sections->macro.s.asection = sectp;
9802       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9803     }
9804   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9805     {
9806       /* There can be only one.  */
9807       if (sections->str_offsets.s.asection != NULL)
9808         return 0;
9809       sections->str_offsets.s.asection = sectp;
9810       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9811     }
9812   else
9813     {
9814       /* No other kind of section is valid.  */
9815       return 0;
9816     }
9817
9818   return 1;
9819 }
9820
9821 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
9822    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
9823    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
9824    This is for DWP version 1 files.  */
9825
9826 static struct dwo_unit *
9827 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwp_file *dwp_file,
9828                            uint32_t unit_index,
9829                            const char *comp_dir,
9830                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
9831 {
9832   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9833   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9834     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9835   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9836   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9837   struct dwo_file *dwo_file;
9838   struct dwo_unit *dwo_unit;
9839   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
9840   void **dwo_file_slot;
9841   char *virtual_dwo_name;
9842   struct dwarf2_section_info *cutu;
9843   struct cleanup *cleanups;
9844   int i;
9845
9846   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
9847
9848   if (dwarf2_read_debug)
9849     {
9850       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
9851                           kind,
9852                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
9853                           dwp_file->name);
9854     }
9855
9856   /* Fetch the sections of this DWO unit.
9857      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
9858      doesn't cause us to loop forever.  */
9859
9860 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
9861   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
9862    + 1 /* .debug_abbrev */ \
9863    + 1 /* .debug_line */ \
9864    + 1 /* .debug_loc */ \
9865    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
9866    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
9867    + 1 /* trailing zero */)
9868
9869   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9870   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9871
9872   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
9873     {
9874       asection *sectp;
9875       uint32_t section_nr =
9876         read_4_bytes (dbfd,
9877                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
9878                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
9879
9880       if (section_nr == 0)
9881         break;
9882       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
9883         {
9884           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
9885                    " [in module %s]"),
9886                  dwp_file->name);
9887         }
9888
9889       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
9890       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
9891         {
9892           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
9893                    " [in module %s]"),
9894                  dwp_file->name);
9895         }
9896     }
9897
9898   if (i < 2
9899       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
9900       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
9901     {
9902       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
9903                " [in module %s]"),
9904              dwp_file->name);
9905     }
9906   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
9907     {
9908       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
9909                " [in module %s]"),
9910              dwp_file->name);
9911     }
9912
9913   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9914      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9915
9916      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9917      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9918      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
9919      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
9920      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9921
9922   virtual_dwo_name =
9923     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
9924                 get_section_id (&sections.abbrev),
9925                 get_section_id (&sections.line),
9926                 get_section_id (&sections.loc),
9927                 get_section_id (&sections.str_offsets));
9928   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9929   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9930   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9931   /* Create one if necessary.  */
9932   if (*dwo_file_slot == NULL)
9933     {
9934       if (dwarf2_read_debug)
9935         {
9936           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9937                               virtual_dwo_name);
9938         }
9939       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9940       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9941                                           virtual_dwo_name,
9942                                           strlen (virtual_dwo_name));
9943       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9944       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
9945       dwo_file->sections.line = sections.line;
9946       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
9947       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
9948       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
9949       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
9950       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
9951       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
9952       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
9953          there's no need to record it in dwo_file.
9954          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
9955          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
9956          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
9957          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
9958          contents.  */
9959       *dwo_file_slot = dwo_file;
9960     }
9961   else
9962     {
9963       if (dwarf2_read_debug)
9964         {
9965           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
9966                               virtual_dwo_name);
9967         }
9968       dwo_file = *dwo_file_slot;
9969     }
9970   do_cleanups (cleanups);
9971
9972   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9973   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9974   dwo_unit->signature = signature;
9975   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9976                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
9977   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
9978   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
9979
9980   return dwo_unit;
9981 }
9982
9983 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
9984    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
9985    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
9986    of just that piece.  */
9987
9988 static struct dwarf2_section_info
9989 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_section_info *section,
9990                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
9991 {
9992   struct dwarf2_section_info result;
9993   asection *sectp;
9994
9995   gdb_assert (section != NULL);
9996   gdb_assert (!section->is_virtual);
9997
9998   memset (&result, 0, sizeof (result));
9999   result.s.containing_section = section;
10000   result.is_virtual = 1;
10001
10002   if (size == 0)
10003     return result;
10004
10005   sectp = get_section_bfd_section (section);
10006
10007   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
10008      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
10009      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
10010   if (sectp == NULL
10011       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
10012     {
10013       bfd *abfd = sectp->owner;
10014
10015       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
10016                " in section %s [in module %s]"),
10017              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
10018              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
10019     }
10020
10021   result.virtual_offset = offset;
10022   result.size = size;
10023   return result;
10024 }
10025
10026 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
10027    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
10028    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
10029    This is for DWP version 2 files.  */
10030
10031 static struct dwo_unit *
10032 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwp_file *dwp_file,
10033                            uint32_t unit_index,
10034                            const char *comp_dir,
10035                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
10036 {
10037   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10038   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10039     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10040   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10041   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10042   struct dwo_file *dwo_file;
10043   struct dwo_unit *dwo_unit;
10044   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
10045   void **dwo_file_slot;
10046   char *virtual_dwo_name;
10047   struct dwarf2_section_info *cutu;
10048   struct cleanup *cleanups;
10049   int i;
10050
10051   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
10052
10053   if (dwarf2_read_debug)
10054     {
10055       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
10056                           kind,
10057                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
10058                           dwp_file->name);
10059     }
10060
10061   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
10062
10063   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
10064   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
10065
10066   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
10067     {
10068       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
10069                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
10070                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10071                                           + i)
10072                                          * sizeof (uint32_t)));
10073       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
10074                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
10075                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10076                                         + i)
10077                                        * sizeof (uint32_t)));
10078
10079       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
10080         {
10081         case DW_SECT_INFO:
10082         case DW_SECT_TYPES:
10083           sections.info_or_types_offset = offset;
10084           sections.info_or_types_size = size;
10085           break;
10086         case DW_SECT_ABBREV:
10087           sections.abbrev_offset = offset;
10088           sections.abbrev_size = size;
10089           break;
10090         case DW_SECT_LINE:
10091           sections.line_offset = offset;
10092           sections.line_size = size;
10093           break;
10094         case DW_SECT_LOC:
10095           sections.loc_offset = offset;
10096           sections.loc_size = size;
10097           break;
10098         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
10099           sections.str_offsets_offset = offset;
10100           sections.str_offsets_size = size;
10101           break;
10102         case DW_SECT_MACINFO:
10103           sections.macinfo_offset = offset;
10104           sections.macinfo_size = size;
10105           break;
10106         case DW_SECT_MACRO:
10107           sections.macro_offset = offset;
10108           sections.macro_size = size;
10109           break;
10110         }
10111     }
10112
10113   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
10114      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
10115
10116      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
10117      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
10118      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
10119      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
10120      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
10121
10122   virtual_dwo_name =
10123     xstrprintf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
10124                 (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
10125                 (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
10126                 (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
10127                 (long) (sections.str_offsets_size
10128                         ? sections.str_offsets_offset : 0));
10129   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
10130   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
10131   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
10132   /* Create one if necessary.  */
10133   if (*dwo_file_slot == NULL)
10134     {
10135       if (dwarf2_read_debug)
10136         {
10137           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
10138                               virtual_dwo_name);
10139         }
10140       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10141       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
10142                                           virtual_dwo_name,
10143                                           strlen (virtual_dwo_name));
10144       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10145       dwo_file->sections.abbrev =
10146         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.abbrev,
10147                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
10148       dwo_file->sections.line =
10149         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.line,
10150                                sections.line_offset, sections.line_size);
10151       dwo_file->sections.loc =
10152         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.loc,
10153                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
10154       dwo_file->sections.macinfo =
10155         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macinfo,
10156                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
10157       dwo_file->sections.macro =
10158         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macro,
10159                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
10160       dwo_file->sections.str_offsets =
10161         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.str_offsets,
10162                                sections.str_offsets_offset,
10163                                sections.str_offsets_size);
10164       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
10165       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
10166       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
10167          there's no need to record it in dwo_file.
10168          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
10169          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
10170          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
10171          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
10172          contents.  */
10173       *dwo_file_slot = dwo_file;
10174     }
10175   else
10176     {
10177       if (dwarf2_read_debug)
10178         {
10179           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
10180                               virtual_dwo_name);
10181         }
10182       dwo_file = *dwo_file_slot;
10183     }
10184   do_cleanups (cleanups);
10185
10186   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
10187   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
10188   dwo_unit->signature = signature;
10189   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10190                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
10191   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (is_debug_types
10192                                               ? &dwp_file->sections.types
10193                                               : &dwp_file->sections.info,
10194                                               sections.info_or_types_offset,
10195                                               sections.info_or_types_size);
10196   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
10197
10198   return dwo_unit;
10199 }
10200
10201 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
10202    Returns NULL if the signature isn't found.  */
10203
10204 static struct dwo_unit *
10205 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
10206                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
10207 {
10208   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10209     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10210   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10211   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
10212   uint32_t hash = signature & mask;
10213   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
10214   unsigned int i;
10215   void **slot;
10216   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
10217
10218   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
10219   find_dwo_cu.signature = signature;
10220   slot = htab_find_slot (is_debug_types
10221                          ? dwp_file->loaded_tus
10222                          : dwp_file->loaded_cus,
10223                          &find_dwo_cu, INSERT);
10224
10225   if (*slot != NULL)
10226     return *slot;
10227
10228   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
10229   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
10230     {
10231       ULONGEST signature_in_table;
10232
10233       signature_in_table =
10234         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
10235       if (signature_in_table == signature)
10236         {
10237           uint32_t unit_index =
10238             read_4_bytes (dbfd,
10239                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
10240
10241           if (dwp_file->version == 1)
10242             {
10243               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwp_file, unit_index,
10244                                                  comp_dir, signature,
10245                                                  is_debug_types);
10246             }
10247           else
10248             {
10249               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwp_file, unit_index,
10250                                                  comp_dir, signature,
10251                                                  is_debug_types);
10252             }
10253           return *slot;
10254         }
10255       if (signature_in_table == 0)
10256         return NULL;
10257       hash = (hash + hash2) & mask;
10258     }
10259
10260   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
10261            " [in module %s]"),
10262          dwp_file->name);
10263 }
10264
10265 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
10266    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
10267    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
10268    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
10269    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
10270    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
10271    It will be searched before debug-file-directory.
10272    If successful, the file is added to the bfd include table of the
10273    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
10274    If unable to find/open the file, return NULL.
10275    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
10276
10277 static bfd *
10278 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
10279 {
10280   bfd *sym_bfd;
10281   int desc, flags;
10282   char *absolute_name;
10283   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
10284      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
10285      to debug_file_directory.  */
10286   char *search_path;
10287   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
10288
10289   if (search_cwd)
10290     {
10291       if (*debug_file_directory != '\0')
10292         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
10293                               debug_file_directory, NULL);
10294       else
10295         search_path = xstrdup (".");
10296     }
10297   else
10298     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
10299
10300   flags = OPF_RETURN_REALPATH;
10301   if (is_dwp)
10302     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
10303   desc = openp (search_path, flags, file_name,
10304                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
10305   xfree (search_path);
10306   if (desc < 0)
10307     return NULL;
10308
10309   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
10310   xfree (absolute_name);
10311   if (sym_bfd == NULL)
10312     return NULL;
10313   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
10314
10315   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
10316     {
10317       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
10318       return NULL;
10319     }
10320
10321   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
10322      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
10323      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
10324      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
10325   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd);
10326
10327   return sym_bfd;
10328 }
10329
10330 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
10331    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
10332    The result is the bfd handle of the file.
10333    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10334    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10335    same as symfile_bfd_open.  */
10336
10337 static bfd *
10338 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
10339 {
10340   bfd *abfd;
10341
10342   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
10343     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
10344
10345   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
10346
10347   if (comp_dir != NULL)
10348     {
10349       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
10350
10351       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
10352          search path, which seems useful.  */
10353       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10354       xfree (path_to_try);
10355       if (abfd != NULL)
10356         return abfd;
10357     }
10358
10359   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
10360      is a list of paths.  */
10361
10362   if (*debug_file_directory == '\0')
10363     return NULL;
10364
10365   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10366 }
10367
10368 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10369    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
10370
10371 static void
10372 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
10373 {
10374   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
10375   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10376
10377   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10378     {
10379       dwo_sections->abbrev.s.asection = sectp;
10380       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10381     }
10382   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10383     {
10384       dwo_sections->info.s.asection = sectp;
10385       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10386     }
10387   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10388     {
10389       dwo_sections->line.s.asection = sectp;
10390       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10391     }
10392   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10393     {
10394       dwo_sections->loc.s.asection = sectp;
10395       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10396     }
10397   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10398     {
10399       dwo_sections->macinfo.s.asection = sectp;
10400       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10401     }
10402   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10403     {
10404       dwo_sections->macro.s.asection = sectp;
10405       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10406     }
10407   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10408     {
10409       dwo_sections->str.s.asection = sectp;
10410       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10411     }
10412   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10413     {
10414       dwo_sections->str_offsets.s.asection = sectp;
10415       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10416     }
10417   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10418     {
10419       struct dwarf2_section_info type_section;
10420
10421       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
10422       type_section.s.asection = sectp;
10423       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
10424       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
10425                      &type_section);
10426     }
10427 }
10428
10429 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
10430    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
10431    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
10432
10433 static struct dwo_file *
10434 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10435                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10436 {
10437   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10438   struct dwo_file *dwo_file;
10439   bfd *dbfd;
10440   struct cleanup *cleanups;
10441
10442   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
10443   if (dbfd == NULL)
10444     {
10445       if (dwarf2_read_debug)
10446         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
10447       return NULL;
10448     }
10449   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10450   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
10451   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10452   dwo_file->dbfd = dbfd;
10453
10454   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
10455
10456   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
10457
10458   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
10459
10460   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
10461                                                  dwo_file->sections.types);
10462
10463   discard_cleanups (cleanups);
10464
10465   if (dwarf2_read_debug)
10466     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
10467
10468   return dwo_file;
10469 }
10470
10471 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10472    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
10473    we are interested in.  */
10474
10475 static void
10476 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
10477                                    void *dwp_file_ptr)
10478 {
10479   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10480   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10481   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10482
10483   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10484      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10485   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10486   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10487
10488   /* Look for specific sections that we need.  */
10489   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10490     {
10491       dwp_file->sections.str.s.asection = sectp;
10492       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10493     }
10494   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
10495     {
10496       dwp_file->sections.cu_index.s.asection = sectp;
10497       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10498     }
10499   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
10500     {
10501       dwp_file->sections.tu_index.s.asection = sectp;
10502       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10503     }
10504 }
10505
10506 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10507    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
10508    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
10509    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
10510
10511 static void
10512 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
10513 {
10514   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10515   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10516   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10517
10518   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10519      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10520   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10521   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10522
10523   /* Look for specific sections that we need.  */
10524   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10525     {
10526       dwp_file->sections.abbrev.s.asection = sectp;
10527       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10528     }
10529   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10530     {
10531       dwp_file->sections.info.s.asection = sectp;
10532       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10533     }
10534   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10535     {
10536       dwp_file->sections.line.s.asection = sectp;
10537       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10538     }
10539   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10540     {
10541       dwp_file->sections.loc.s.asection = sectp;
10542       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10543     }
10544   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10545     {
10546       dwp_file->sections.macinfo.s.asection = sectp;
10547       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10548     }
10549   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10550     {
10551       dwp_file->sections.macro.s.asection = sectp;
10552       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10553     }
10554   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10555     {
10556       dwp_file->sections.str_offsets.s.asection = sectp;
10557       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10558     }
10559   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10560     {
10561       dwp_file->sections.types.s.asection = sectp;
10562       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
10563     }
10564 }
10565
10566 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10567
10568 static hashval_t
10569 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
10570 {
10571   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
10572
10573   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
10574   return dwo_unit->signature;
10575 }
10576
10577 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10578
10579 static int
10580 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
10581 {
10582   const struct dwo_unit *dua = a;
10583   const struct dwo_unit *dub = b;
10584
10585   return dua->signature == dub->signature;
10586 }
10587
10588 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10589
10590 static htab_t
10591 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
10592 {
10593   return htab_create_alloc_ex (3,
10594                                hash_dwp_loaded_cutus,
10595                                eq_dwp_loaded_cutus,
10596                                NULL,
10597                                &objfile->objfile_obstack,
10598                                hashtab_obstack_allocate,
10599                                dummy_obstack_deallocate);
10600 }
10601
10602 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
10603    The result is the bfd handle of the file.
10604    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10605    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10606    same as symfile_bfd_open.  */
10607
10608 static bfd *
10609 open_dwp_file (const char *file_name)
10610 {
10611   bfd *abfd;
10612
10613   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10614   if (abfd != NULL)
10615     return abfd;
10616
10617   /* Work around upstream bug 15652.
10618      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
10619      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
10620      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
10621      of the executable's path may have discarded the needed info.
10622      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
10623      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
10624      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
10625   if (*debug_file_directory != '\0')
10626     {
10627       /* Don't implicitly search the current directory here.
10628          If the user wants to search "." to handle this case,
10629          it must be added to debug-file-directory.  */
10630       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
10631                                  0 /*search_cwd*/);
10632     }
10633
10634   return NULL;
10635 }
10636
10637 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
10638    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
10639    The result is NULL if it can't be found.  */
10640
10641 static struct dwp_file *
10642 open_and_init_dwp_file (void)
10643 {
10644   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10645   struct dwp_file *dwp_file;
10646   char *dwp_name;
10647   bfd *dbfd;
10648   struct cleanup *cleanups;
10649
10650   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
10651      resolving.  */
10652   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile->original_name);
10653   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
10654
10655   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10656   if (dbfd == NULL
10657       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
10658     {
10659       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
10660       dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile_name (objfile));
10661       make_cleanup (xfree, dwp_name);
10662       dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10663     }
10664
10665   if (dbfd == NULL)
10666     {
10667       if (dwarf2_read_debug)
10668         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
10669       do_cleanups (cleanups);
10670       return NULL;
10671     }
10672   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
10673   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
10674   dwp_file->dbfd = dbfd;
10675   do_cleanups (cleanups);
10676
10677   /* +1: section 0 is unused */
10678   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
10679   dwp_file->elf_sections =
10680     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
10681                     dwp_file->num_sections, asection *);
10682
10683   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_common_dwp_sections, dwp_file);
10684
10685   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
10686
10687   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
10688
10689   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
10690   if (dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
10691     {
10692       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
10693          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
10694          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
10695       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
10696                " TU version %s [in DWP file %s]"),
10697              pulongest (dwp_file->cus->version),
10698              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name);
10699     }
10700   dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
10701
10702   if (dwp_file->version == 2)
10703     bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_v2_dwp_sections, dwp_file);
10704
10705   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10706   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10707
10708   if (dwarf2_read_debug)
10709     {
10710       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
10711       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10712                           "    %s CUs, %s TUs\n",
10713                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
10714                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
10715     }
10716
10717   return dwp_file;
10718 }
10719
10720 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
10721
10722 static struct dwp_file *
10723 get_dwp_file (void)
10724 {
10725   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
10726     {
10727       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
10728       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
10729     }
10730   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
10731 }
10732
10733 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
10734    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
10735    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
10736    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
10737    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
10738
10739    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
10740    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
10741    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
10742    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
10743    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
10744    for a DWO file.
10745
10746    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
10747    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
10748
10749 static struct dwo_unit *
10750 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
10751                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10752                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
10753 {
10754   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10755   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10756   void **dwo_file_slot;
10757   struct dwo_file *dwo_file;
10758   struct dwp_file *dwp_file;
10759
10760   /* First see if there's a DWP file.
10761      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
10762      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
10763      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
10764
10765   dwp_file = get_dwp_file ();
10766   if (dwp_file != NULL)
10767     {
10768       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10769         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10770
10771       if (dwp_htab != NULL)
10772         {
10773           struct dwo_unit *dwo_cutu =
10774             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, comp_dir,
10775                                     signature, is_debug_types);
10776
10777           if (dwo_cutu != NULL)
10778             {
10779               if (dwarf2_read_debug)
10780                 {
10781                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10782                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
10783                                       kind, hex_string (signature),
10784                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10785                 }
10786               return dwo_cutu;
10787             }
10788         }
10789     }
10790   else
10791     {
10792       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
10793
10794       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
10795       if (*dwo_file_slot == NULL)
10796         {
10797           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
10798           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
10799         }
10800       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
10801       dwo_file = *dwo_file_slot;
10802
10803       if (dwo_file != NULL)
10804         {
10805           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
10806
10807           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
10808             {
10809               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
10810
10811               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
10812               find_dwo_cutu.signature = signature;
10813               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
10814             }
10815           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
10816             {
10817               if (signature == dwo_file->cu->signature)
10818                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
10819             }
10820
10821           if (dwo_cutu != NULL)
10822             {
10823               if (dwarf2_read_debug)
10824                 {
10825                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
10826                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
10827                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10828                 }
10829               return dwo_cutu;
10830             }
10831         }
10832     }
10833
10834   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
10835      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
10836      correctly to find the file.  */
10837
10838   if (dwarf2_read_debug)
10839     {
10840       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
10841                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
10842     }
10843
10844   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
10845      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
10846   {
10847     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
10848        better diagnose the problem.  */
10849     char *dwp_text = NULL;
10850     struct cleanup *cleanups;
10851
10852     if (dwp_file != NULL)
10853       dwp_text = xstrprintf (" [in DWP file %s]", lbasename (dwp_file->name));
10854     cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_text);
10855
10856     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset 0x%x"
10857                " [in module %s]"),
10858              kind, dwo_name, hex_string (signature),
10859              dwp_text != NULL ? dwp_text : "",
10860              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
10861              this_unit->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
10862
10863     do_cleanups (cleanups);
10864   }
10865   return NULL;
10866 }
10867
10868 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
10869    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10870
10871 static struct dwo_unit *
10872 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
10873                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10874                       ULONGEST signature)
10875 {
10876   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
10877 }
10878
10879 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
10880    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10881
10882 static struct dwo_unit *
10883 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
10884                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10885 {
10886   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
10887 }
10888
10889 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
10890
10891 static int
10892 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
10893 {
10894   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
10895   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
10896   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
10897   struct signatured_type *sig_type =
10898     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
10899
10900   if (sig_type != NULL)
10901     {
10902       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
10903
10904       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
10905          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
10906          while processing PER_CU.  */
10907       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
10908         load_full_type_unit (sig_cu);
10909       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
10910     }
10911
10912   return 1;
10913 }
10914
10915 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
10916    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
10917    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
10918    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
10919
10920 static void
10921 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10922 {
10923   struct dwo_unit *dwo_unit;
10924   struct dwo_file *dwo_file;
10925
10926   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
10927   gdb_assert (get_dwp_file () == NULL);
10928   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
10929
10930   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
10931   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
10932
10933   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
10934   if (dwo_file->tus != NULL)
10935     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
10936 }
10937
10938 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
10939    Close the DWO file and munmap the sections.
10940    All memory should be on the objfile obstack.  */
10941
10942 static void
10943 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
10944 {
10945   int ix;
10946   struct dwarf2_section_info *section;
10947
10948   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
10949   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
10950
10951   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
10952 }
10953
10954 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
10955
10956 static void
10957 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
10958 {
10959   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
10960   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10961
10962   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10963 }
10964
10965 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
10966
10967 static int
10968 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
10969 {
10970   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
10971   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
10972
10973   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10974
10975   return 1;
10976 }
10977
10978 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
10979
10980 static void
10981 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
10982 {
10983   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
10984 }
10985 \f
10986 /* Read in various DIEs.  */
10987
10988 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
10989
10990 static int
10991 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
10992 {
10993   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
10994   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
10995
10996   return (a > b) - (b > a);
10997 }
10998
10999 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
11000    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
11001    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
11002    current DIE.  */
11003
11004 static void
11005 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11006 {
11007   struct die_info *child_die;
11008   unsigned die_children_count;
11009   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
11010   sect_offset *offsets;
11011   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
11012   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
11013   struct die_info *origin_die;
11014   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
11015   struct die_info *origin_child_die;
11016   struct cleanup *cleanups;
11017   struct attribute *attr;
11018   struct dwarf2_cu *origin_cu;
11019   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
11020
11021   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11022   if (!attr)
11023     return;
11024
11025   /* Note that following die references may follow to a die in a
11026      different cu.  */
11027
11028   origin_cu = cu;
11029   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
11030
11031   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
11032      symbols in.  */
11033   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
11034   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
11035
11036   if (die->tag != origin_die->tag
11037       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11038            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11039     complaint (&symfile_complaints,
11040                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
11041                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
11042
11043   child_die = die->child;
11044   die_children_count = 0;
11045   while (child_die && child_die->tag)
11046     {
11047       child_die = sibling_die (child_die);
11048       die_children_count++;
11049     }
11050   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
11051   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
11052
11053   offsets_end = offsets;
11054   child_die = die->child;
11055   while (child_die && child_die->tag)
11056     {
11057       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
11058          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
11059          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
11060          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
11061          40573).  */
11062       struct die_info *child_origin_die = child_die;
11063       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
11064
11065       while (1)
11066         {
11067           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
11068                               child_origin_cu);
11069           if (attr == NULL)
11070             break;
11071           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
11072                                              &child_origin_cu);
11073         }
11074
11075       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
11076          counterpart may exist.  */
11077       if (child_origin_die != child_die)
11078         {
11079           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
11080               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11081                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11082             complaint (&symfile_complaints,
11083                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11084                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
11085                        child_origin_die->offset.sect_off);
11086           if (child_origin_die->parent != origin_die)
11087             complaint (&symfile_complaints,
11088                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11089                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
11090                        child_origin_die->offset.sect_off);
11091           else
11092             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
11093         }
11094       child_die = sibling_die (child_die);
11095     }
11096   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
11097          unsigned_int_compar);
11098   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
11099     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
11100       complaint (&symfile_complaints,
11101                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
11102                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
11103                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
11104
11105   offsetp = offsets;
11106   origin_child_die = origin_die->child;
11107   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
11108     {
11109       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
11110       while (offsetp < offsets_end
11111              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
11112         offsetp++;
11113       if (offsetp >= offsets_end
11114           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
11115         {
11116           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
11117              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
11118              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
11119              PR 16581.  */
11120           if (!origin_child_die->in_process)
11121             process_die (origin_child_die, origin_cu);
11122         }
11123       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
11124     }
11125   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
11126
11127   do_cleanups (cleanups);
11128 }
11129
11130 static void
11131 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11132 {
11133   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11134   struct context_stack *new;
11135   CORE_ADDR lowpc;
11136   CORE_ADDR highpc;
11137   struct die_info *child_die;
11138   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
11139   const char *name;
11140   CORE_ADDR baseaddr;
11141   struct block *block;
11142   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
11143   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11144   struct template_symbol *templ_func = NULL;
11145
11146   if (inlined_func)
11147     {
11148       /* If we do not have call site information, we can't show the
11149          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
11150          only use the scope for local variables.  */
11151       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
11152       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
11153       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
11154         {
11155           read_lexical_block_scope (die, cu);
11156           return;
11157         }
11158     }
11159
11160   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11161
11162   name = dwarf2_name (die, cu);
11163
11164   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
11165      illegal according to the DWARF standard.  */
11166   if (name == NULL)
11167     {
11168       complaint (&symfile_complaints,
11169                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
11170                  die->offset.sect_off);
11171       return;
11172     }
11173
11174   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11175   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11176     {
11177       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
11178       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
11179         complaint (&symfile_complaints,
11180                    _("cannot get low and high bounds "
11181                      "for subprogram DIE at %d"),
11182                    die->offset.sect_off);
11183       return;
11184     }
11185
11186   lowpc += baseaddr;
11187   highpc += baseaddr;
11188
11189   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
11190      different sort of symbol.  */
11191   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
11192     {
11193       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11194           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11195         {
11196           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
11197           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
11198           break;
11199         }
11200     }
11201
11202   new = push_context (0, lowpc);
11203   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
11204                                (struct symbol *) templ_func);
11205
11206   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
11207      it.  */
11208   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
11209   if (attr)
11210     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
11211
11212   cu->list_in_scope = &local_symbols;
11213
11214   if (die->child != NULL)
11215     {
11216       child_die = die->child;
11217       while (child_die && child_die->tag)
11218         {
11219           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11220               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11221             {
11222               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11223
11224               if (arg != NULL)
11225                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11226             }
11227           else
11228             process_die (child_die, cu);
11229           child_die = sibling_die (child_die);
11230         }
11231     }
11232
11233   inherit_abstract_dies (die, cu);
11234
11235   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
11236      directives from the context of the specification DIE.  See the
11237      comment in determine_prefix.  */
11238   if (cu->language == language_cplus
11239       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
11240     {
11241       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
11242       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
11243
11244       while (spec_die)
11245         {
11246           child_die = spec_die->child;
11247           while (child_die && child_die->tag)
11248             {
11249               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
11250                 process_die (child_die, spec_cu);
11251               child_die = sibling_die (child_die);
11252             }
11253
11254           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
11255              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
11256           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
11257         }
11258     }
11259
11260   new = pop_context ();
11261   /* Make a block for the local symbols within.  */
11262   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
11263                         lowpc, highpc, objfile);
11264
11265   /* For C++, set the block's scope.  */
11266   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
11267       && cu->processing_has_namespace_info)
11268     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
11269                      &objfile->objfile_obstack);
11270
11271   /* If we have address ranges, record them.  */
11272   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11273
11274   /* Attach template arguments to function.  */
11275   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11276     {
11277       gdb_assert (templ_func != NULL);
11278
11279       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
11280       templ_func->template_arguments
11281         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11282                          (templ_func->n_template_arguments
11283                           * sizeof (struct symbol *)));
11284       memcpy (templ_func->template_arguments,
11285               VEC_address (symbolp, template_args),
11286               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
11287       VEC_free (symbolp, template_args);
11288     }
11289
11290   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
11291      a function declares a class that has methods).  This means that
11292      when we finish processing a function scope, we may need to go
11293      back to building a containing block's symbol lists.  */
11294   local_symbols = new->locals;
11295   using_directives = new->using_directives;
11296
11297   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
11298      symbols go in the file symbol list.  */
11299   if (outermost_context_p ())
11300     cu->list_in_scope = &file_symbols;
11301 }
11302
11303 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
11304    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
11305
11306 static void
11307 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11308 {
11309   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11310   struct context_stack *new;
11311   CORE_ADDR lowpc, highpc;
11312   struct die_info *child_die;
11313   CORE_ADDR baseaddr;
11314
11315   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11316
11317   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11318   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
11319      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
11320      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
11321      describe ranges.  */
11322   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11323     return;
11324   lowpc += baseaddr;
11325   highpc += baseaddr;
11326
11327   push_context (0, lowpc);
11328   if (die->child != NULL)
11329     {
11330       child_die = die->child;
11331       while (child_die && child_die->tag)
11332         {
11333           process_die (child_die, cu);
11334           child_die = sibling_die (child_die);
11335         }
11336     }
11337   new = pop_context ();
11338
11339   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
11340     {
11341       struct block *block
11342         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
11343                         highpc, objfile);
11344
11345       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
11346          do here, means that recording a parent's ranges entails
11347          walking across all its children's ranges as they appear in
11348          the address map, which is quadratic behavior.
11349
11350          It would be nicer to record the parent's ranges before
11351          traversing its children, simply overriding whatever you find
11352          there.  But since we don't even decide whether to create a
11353          block until after we've traversed its children, that's hard
11354          to do.  */
11355       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11356     }
11357   local_symbols = new->locals;
11358   using_directives = new->using_directives;
11359 }
11360
11361 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
11362
11363 static void
11364 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11365 {
11366   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11367   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11368   CORE_ADDR pc, baseaddr;
11369   struct attribute *attr;
11370   struct call_site *call_site, call_site_local;
11371   void **slot;
11372   int nparams;
11373   struct die_info *child_die;
11374
11375   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11376
11377   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11378   if (!attr)
11379     {
11380       complaint (&symfile_complaints,
11381                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
11382                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11383                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11384       return;
11385     }
11386   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
11387
11388   if (cu->call_site_htab == NULL)
11389     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
11390                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
11391                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
11392   call_site_local.pc = pc;
11393   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
11394   if (*slot != NULL)
11395     {
11396       complaint (&symfile_complaints,
11397                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
11398                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11399                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off,
11400                  objfile_name (objfile));
11401       return;
11402     }
11403
11404   /* Count parameters at the caller.  */
11405
11406   nparams = 0;
11407   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11408        child_die = sibling_die (child_die))
11409     {
11410       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11411         {
11412           complaint (&symfile_complaints,
11413                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
11414                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11415                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off,
11416                      objfile_name (objfile));
11417           continue;
11418         }
11419
11420       nparams++;
11421     }
11422
11423   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11424                              (sizeof (*call_site)
11425                               + (sizeof (*call_site->parameter)
11426                                  * (nparams - 1))));
11427   *slot = call_site;
11428   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
11429   call_site->pc = pc;
11430
11431   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
11432     {
11433       struct die_info *func_die;
11434
11435       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
11436       for (func_die = die->parent;
11437            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
11438            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
11439            func_die = func_die->parent);
11440
11441       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
11442          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
11443       if (func_die
11444           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
11445           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
11446         {
11447           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
11448              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
11449              both the initial caller containing the real return address PC and
11450              the final callee containing the current PC of a chain of tail
11451              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
11452              function candidate for a virtual tail call frame searched via
11453              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
11454              determined unambiguously.  */
11455         }
11456       else
11457         {
11458           struct type *func_type = NULL;
11459
11460           if (func_die)
11461             func_type = get_die_type (func_die, cu);
11462           if (func_type != NULL)
11463             {
11464               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
11465
11466               /* Enlist this call site to the function.  */
11467               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
11468               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
11469             }
11470           else
11471             complaint (&symfile_complaints,
11472                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
11473                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
11474                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11475         }
11476     }
11477
11478   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
11479   if (attr == NULL)
11480     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11481   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
11482   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
11483     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
11484   else if (attr_form_is_block (attr))
11485     {
11486       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
11487
11488       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
11489       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
11490       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
11491       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
11492
11493       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
11494     }
11495   else if (attr_form_is_ref (attr))
11496     {
11497       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
11498       struct die_info *target_die;
11499
11500       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
11501       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
11502       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
11503         {
11504           const char *target_physname = NULL;
11505           struct attribute *target_attr;
11506
11507           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
11508           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
11509           if (target_attr == NULL)
11510             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
11511                                        target_cu);
11512           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
11513             target_physname = DW_STRING (target_attr);
11514           else
11515             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
11516           if (target_physname == NULL)
11517             complaint (&symfile_complaints,
11518                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11519                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11520                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11521           else
11522             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
11523         }
11524       else
11525         {
11526           CORE_ADDR lowpc;
11527
11528           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
11529           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
11530             complaint (&symfile_complaints,
11531                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11532                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11533                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11534           else
11535             SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc + baseaddr);
11536         }
11537     }
11538   else
11539     complaint (&symfile_complaints,
11540                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
11541                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
11542                die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11543
11544   call_site->per_cu = cu->per_cu;
11545
11546   for (child_die = die->child;
11547        child_die && child_die->tag;
11548        child_die = sibling_die (child_die))
11549     {
11550       struct call_site_parameter *parameter;
11551       struct attribute *loc, *origin;
11552
11553       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11554         {
11555           /* Already printed the complaint above.  */
11556           continue;
11557         }
11558
11559       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
11560       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
11561
11562       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
11563          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
11564          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
11565
11566       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
11567       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11568       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
11569         {
11570           sect_offset offset;
11571
11572           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
11573           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
11574           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
11575             {
11576               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
11577                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
11578                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
11579               complaint (&symfile_complaints,
11580                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
11581                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11582                            "[in module %s]"),
11583                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11584               continue;
11585             }
11586           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
11587                                               - cu->header.offset.sect_off);
11588         }
11589       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
11590         {
11591           complaint (&symfile_complaints,
11592                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
11593                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11594                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11595           continue;
11596         }
11597       else
11598         {
11599           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
11600             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
11601           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
11602             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
11603           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
11604                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
11605                                              &parameter->u.fb_offset))
11606             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
11607           else
11608             {
11609               complaint (&symfile_complaints,
11610                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
11611                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
11612                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11613                            "[in module %s]"),
11614                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11615               continue;
11616             }
11617         }
11618
11619       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
11620       if (!attr_form_is_block (attr))
11621         {
11622           complaint (&symfile_complaints,
11623                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
11624                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11625                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11626           continue;
11627         }
11628       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
11629       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11630
11631       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
11632       parameter->data_value = NULL;
11633       parameter->data_value_size = 0;
11634       call_site->parameter_count++;
11635
11636       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
11637       if (attr)
11638         {
11639           if (!attr_form_is_block (attr))
11640             complaint (&symfile_complaints,
11641                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
11642                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11643                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11644           else
11645             {
11646               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
11647               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11648             }
11649         }
11650     }
11651 }
11652
11653 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
11654    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
11655    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
11656
11657 static int
11658 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
11659                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
11660                     struct partial_symtab *ranges_pst)
11661 {
11662   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11663   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
11664   bfd *obfd = objfile->obfd;
11665   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
11666   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
11667   /* Base address selection entry.  */
11668   CORE_ADDR base;
11669   int found_base;
11670   unsigned int dummy;
11671   const gdb_byte *buffer;
11672   CORE_ADDR marker;
11673   int low_set;
11674   CORE_ADDR low = 0;
11675   CORE_ADDR high = 0;
11676   CORE_ADDR baseaddr;
11677
11678   found_base = cu->base_known;
11679   base = cu->base_address;
11680
11681   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
11682   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
11683     {
11684       complaint (&symfile_complaints,
11685                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
11686                  offset);
11687       return 0;
11688     }
11689   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11690
11691   /* Read in the largest possible address.  */
11692   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11693   if ((marker & mask) == mask)
11694     {
11695       /* If we found the largest possible address, then
11696          read the base address.  */
11697       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11698       buffer += 2 * addr_size;
11699       offset += 2 * addr_size;
11700       found_base = 1;
11701     }
11702
11703   low_set = 0;
11704
11705   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11706
11707   while (1)
11708     {
11709       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
11710
11711       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11712       buffer += addr_size;
11713       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11714       buffer += addr_size;
11715       offset += 2 * addr_size;
11716
11717       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
11718       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
11719         /* Found the end of list entry.  */
11720         break;
11721
11722       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
11723          The first is the largest possible address, the second is
11724          the base address.  Check for a base address here.  */
11725       if ((range_beginning & mask) == mask)
11726         {
11727           /* If we found the largest possible address, then
11728              read the base address.  */
11729           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11730           found_base = 1;
11731           continue;
11732         }
11733
11734       if (!found_base)
11735         {
11736           /* We have no valid base address for the ranges
11737              data.  */
11738           complaint (&symfile_complaints,
11739                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
11740           return 0;
11741         }
11742
11743       if (range_beginning > range_end)
11744         {
11745           /* Inverted range entries are invalid.  */
11746           complaint (&symfile_complaints,
11747                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
11748           return 0;
11749         }
11750
11751       /* Empty range entries have no effect.  */
11752       if (range_beginning == range_end)
11753         continue;
11754
11755       range_beginning += base;
11756       range_end += base;
11757
11758       /* A not-uncommon case of bad debug info.
11759          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11760       if (range_beginning + baseaddr == 0
11761           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11762         {
11763           complaint (&symfile_complaints,
11764                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11765                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
11766           continue;
11767         }
11768
11769       if (ranges_pst != NULL)
11770         addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
11771                            range_beginning + baseaddr,
11772                            range_end - 1 + baseaddr,
11773                            ranges_pst);
11774
11775       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
11776          segment of consecutive addresses.  We should have a
11777          data structure for discontiguous block ranges
11778          instead.  */
11779       if (! low_set)
11780         {
11781           low = range_beginning;
11782           high = range_end;
11783           low_set = 1;
11784         }
11785       else
11786         {
11787           if (range_beginning < low)
11788             low = range_beginning;
11789           if (range_end > high)
11790             high = range_end;
11791         }
11792     }
11793
11794   if (! low_set)
11795     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
11796        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
11797     return 0;
11798
11799   if (low_return)
11800     *low_return = low;
11801   if (high_return)
11802     *high_return = high;
11803   return 1;
11804 }
11805
11806 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
11807    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
11808    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
11809
11810 static int
11811 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
11812                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
11813                       struct partial_symtab *pst)
11814 {
11815   struct attribute *attr;
11816   struct attribute *attr_high;
11817   CORE_ADDR low = 0;
11818   CORE_ADDR high = 0;
11819   int ret = 0;
11820
11821   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11822   if (attr_high)
11823     {
11824       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11825       if (attr)
11826         {
11827           low = attr_value_as_address (attr);
11828           high = attr_value_as_address (attr_high);
11829           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
11830             high += low;
11831         }
11832       else
11833         /* Found high w/o low attribute.  */
11834         return 0;
11835
11836       /* Found consecutive range of addresses.  */
11837       ret = 1;
11838     }
11839   else
11840     {
11841       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
11842       if (attr != NULL)
11843         {
11844           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
11845              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
11846              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
11847           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
11848           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
11849                                         + (need_ranges_base
11850                                            ? cu->ranges_base
11851                                            : 0));
11852
11853           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
11854              .debug_ranges section.  */
11855           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
11856             return 0;
11857           /* Found discontinuous range of addresses.  */
11858           ret = -1;
11859         }
11860     }
11861
11862   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
11863   if (high <= low)
11864     return 0;
11865
11866   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
11867      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
11868      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
11869      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
11870      these sections.  If the section from that file was discarded, the
11871      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
11872      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
11873      so that GDB will ignore it.  */
11874   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11875     return 0;
11876
11877   *lowpc = low;
11878   if (highpc)
11879     *highpc = high;
11880   return ret;
11881 }
11882
11883 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
11884    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
11885    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
11886    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
11887
11888 static void
11889 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
11890                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11891                                  struct dwarf2_cu *cu)
11892 {
11893   CORE_ADDR low, high;
11894   struct die_info *child = die->child;
11895
11896   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
11897     {
11898       *lowpc = min (*lowpc, low);
11899       *highpc = max (*highpc, high);
11900     }
11901
11902   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
11903      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
11904   if (cu->language != language_ada)
11905     return;
11906
11907   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
11908      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
11909      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
11910      definitions.  */
11911   while (child && child->tag)
11912     {
11913       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
11914           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
11915         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
11916       child = sibling_die (child);
11917     }
11918 }
11919
11920 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
11921    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
11922    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
11923
11924 static void
11925 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
11926                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11927                      struct dwarf2_cu *cu)
11928 {
11929   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
11930   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
11931   CORE_ADDR current_low, current_high;
11932
11933   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
11934     {
11935       best_low = current_low;
11936       best_high = current_high;
11937     }
11938   else
11939     {
11940       struct die_info *child = die->child;
11941
11942       while (child && child->tag)
11943         {
11944           switch (child->tag) {
11945           case DW_TAG_subprogram:
11946             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
11947             break;
11948           case DW_TAG_namespace:
11949           case DW_TAG_module:
11950             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
11951                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
11952                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
11953                to definitions of methods of classes as children of a
11954                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
11955                the DIEs giving the declarations, which could be
11956                anywhere).  But I don't see any reason why the
11957                standards says that they have to be there.  */
11958             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
11959
11960             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
11961               {
11962                 best_low = min (best_low, current_low);
11963                 best_high = max (best_high, current_high);
11964               }
11965             break;
11966           default:
11967             /* Ignore.  */
11968             break;
11969           }
11970
11971           child = sibling_die (child);
11972         }
11973     }
11974
11975   *lowpc = best_low;
11976   *highpc = best_high;
11977 }
11978
11979 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
11980    in DIE.  */
11981
11982 static void
11983 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
11984                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
11985 {
11986   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11987   struct attribute *attr;
11988   struct attribute *attr_high;
11989
11990   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11991   if (attr_high)
11992     {
11993       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11994       if (attr)
11995         {
11996           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
11997           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
11998
11999           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
12000             high += low;
12001
12002           record_block_range (block, baseaddr + low, baseaddr + high - 1);
12003         }
12004     }
12005
12006   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
12007   if (attr)
12008     {
12009       bfd *obfd = objfile->obfd;
12010       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
12011          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
12012          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
12013       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
12014
12015       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
12016          address range list in the .debug_ranges section.  */
12017       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
12018                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
12019       const gdb_byte *buffer;
12020
12021       /* For some target architectures, but not others, the
12022          read_address function sign-extends the addresses it returns.
12023          To recognize base address selection entries, we need a
12024          mask.  */
12025       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
12026       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
12027
12028       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
12029          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
12030          list are relative, to reduce the number of relocs against the
12031          debugging information.  This is separate from this function's
12032          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
12033          information from a shared library based on the address at
12034          which the library was loaded.  */
12035       CORE_ADDR base = cu->base_address;
12036       int base_known = cu->base_known;
12037
12038       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
12039       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
12040         {
12041           complaint (&symfile_complaints,
12042                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
12043                      offset);
12044           return;
12045         }
12046       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
12047
12048       for (;;)
12049         {
12050           unsigned int bytes_read;
12051           CORE_ADDR start, end;
12052
12053           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12054           buffer += bytes_read;
12055           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12056           buffer += bytes_read;
12057
12058           /* Did we find the end of the range list?  */
12059           if (start == 0 && end == 0)
12060             break;
12061
12062           /* Did we find a base address selection entry?  */
12063           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
12064             {
12065               base = end;
12066               base_known = 1;
12067             }
12068
12069           /* We found an ordinary address range.  */
12070           else
12071             {
12072               if (!base_known)
12073                 {
12074                   complaint (&symfile_complaints,
12075                              _("Invalid .debug_ranges data "
12076                                "(no base address)"));
12077                   return;
12078                 }
12079
12080               if (start > end)
12081                 {
12082                   /* Inverted range entries are invalid.  */
12083                   complaint (&symfile_complaints,
12084                              _("Invalid .debug_ranges data "
12085                                "(inverted range)"));
12086                   return;
12087                 }
12088
12089               /* Empty range entries have no effect.  */
12090               if (start == end)
12091                 continue;
12092
12093               start += base + baseaddr;
12094               end += base + baseaddr;
12095
12096               /* A not-uncommon case of bad debug info.
12097                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
12098               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
12099                 {
12100                   complaint (&symfile_complaints,
12101                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
12102                                " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
12103                   continue;
12104                 }
12105
12106               record_block_range (block, start, end - 1);
12107             }
12108         }
12109     }
12110 }
12111
12112 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
12113    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
12114
12115 static void
12116 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
12117 {
12118   const char *cs;
12119   int major, minor, release;
12120
12121   if (cu->producer == NULL)
12122     {
12123       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
12124          compliant.
12125
12126          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
12127          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
12128          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
12129          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
12130          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
12131     }
12132   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
12133     {
12134       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
12135
12136       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
12137       while (*cs && !isdigit (*cs))
12138         cs++;
12139       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
12140         {
12141           /* Not recognized as GCC.  */
12142         }
12143       else
12144         {
12145           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
12146           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
12147         }
12148     }
12149   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
12150     cu->producer_is_icc = 1;
12151   else
12152     {
12153       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
12154          compliant.  */
12155     }
12156
12157   cu->checked_producer = 1;
12158 }
12159
12160 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
12161    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
12162    during 4.6.0 experimental.  */
12163
12164 static int
12165 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
12166 {
12167   if (!cu->checked_producer)
12168     check_producer (cu);
12169
12170   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
12171 }
12172
12173 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
12174    DW_AT_accessibility.  */
12175
12176 static enum dwarf_access_attribute
12177 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12178 {
12179   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
12180     {
12181       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
12182          accessibility for inheritance is private.  */
12183
12184       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
12185         return DW_ACCESS_public;
12186       else
12187         return DW_ACCESS_private;
12188     }
12189   else
12190     {
12191       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
12192          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
12193          depends on the container kind.  */
12194
12195       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
12196         return DW_ACCESS_private;
12197       else
12198         return DW_ACCESS_public;
12199     }
12200 }
12201
12202 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
12203    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
12204    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
12205    to 0.  */
12206
12207 static int
12208 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
12209                              LONGEST *offset)
12210 {
12211   struct attribute *attr;
12212
12213   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
12214   if (attr != NULL)
12215     {
12216       *offset = 0;
12217
12218       /* Note that we do not check for a section offset first here.
12219          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
12220          so if we see it, we can assume that a constant form is really
12221          a constant and not a section offset.  */
12222       if (attr_form_is_constant (attr))
12223         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
12224       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12225         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12226       else if (attr_form_is_block (attr))
12227         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12228       else
12229         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12230
12231       return 1;
12232     }
12233
12234   return 0;
12235 }
12236
12237 /* Add an aggregate field to the field list.  */
12238
12239 static void
12240 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12241                   struct dwarf2_cu *cu)
12242 {
12243   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12244   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12245   struct nextfield *new_field;
12246   struct attribute *attr;
12247   struct field *fp;
12248   const char *fieldname = "";
12249
12250   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12251   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
12252   make_cleanup (xfree, new_field);
12253   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
12254
12255   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12256     {
12257       new_field->next = fip->baseclasses;
12258       fip->baseclasses = new_field;
12259     }
12260   else
12261     {
12262       new_field->next = fip->fields;
12263       fip->fields = new_field;
12264     }
12265   fip->nfields++;
12266
12267   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12268   if (attr)
12269     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
12270   else
12271     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12272   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
12273     fip->non_public_fields = 1;
12274
12275   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12276   if (attr)
12277     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
12278   else
12279     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
12280
12281   fp = &new_field->field;
12282
12283   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
12284     {
12285       LONGEST offset;
12286
12287       /* Data member other than a C++ static data member.  */
12288
12289       /* Get type of field.  */
12290       fp->type = die_type (die, cu);
12291
12292       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
12293
12294       /* Get bit size of field (zero if none).  */
12295       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
12296       if (attr)
12297         {
12298           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
12299         }
12300       else
12301         {
12302           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12303         }
12304
12305       /* Get bit offset of field.  */
12306       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12307         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12308       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
12309       if (attr)
12310         {
12311           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
12312             {
12313               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
12314                  additional bit offset from the MSB of the containing
12315                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
12316                  have to do anything special since we don't need to
12317                  know the size of the anonymous object.  */
12318               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
12319             }
12320           else
12321             {
12322               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
12323                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
12324                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
12325                  object, and then subtract off the number of bits of
12326                  the field itself.  The result is the bit offset of
12327                  the LSB of the field.  */
12328               int anonymous_size;
12329               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
12330
12331               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12332               if (attr)
12333                 {
12334                   /* The size of the anonymous object containing
12335                      the bit field is explicit, so use the
12336                      indicated size (in bytes).  */
12337                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
12338                 }
12339               else
12340                 {
12341                   /* The size of the anonymous object containing
12342                      the bit field must be inferred from the type
12343                      attribute of the data member containing the
12344                      bit field.  */
12345                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
12346                 }
12347               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
12348                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
12349                                  + anonymous_size * bits_per_byte
12350                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
12351             }
12352         }
12353
12354       /* Get name of field.  */
12355       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12356       if (fieldname == NULL)
12357         fieldname = "";
12358
12359       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12360          need to duplicate it for the type.  */
12361       fp->name = fieldname;
12362
12363       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
12364          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
12365       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
12366         {
12367           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
12368           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
12369           fip->non_public_fields = 1;
12370         }
12371     }
12372   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
12373     {
12374       /* C++ static member.  */
12375
12376       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
12377          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
12378          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
12379          DW_TAG_variable tags.  */
12380
12381       const char *physname;
12382
12383       /* Get name of field.  */
12384       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12385       if (fieldname == NULL)
12386         return;
12387
12388       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
12389       if (attr
12390           /* Only create a symbol if this is an external value.
12391              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
12392              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
12393              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
12394           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
12395         {
12396           /* A static const member, not much different than an enum as far as
12397              we're concerned, except that we can support more types.  */
12398           new_symbol (die, NULL, cu);
12399         }
12400
12401       /* Get physical name.  */
12402       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12403
12404       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12405          need to duplicate it for the type.  */
12406       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
12407       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12408       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
12409     }
12410   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12411     {
12412       LONGEST offset;
12413
12414       /* C++ base class field.  */
12415       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12416         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12417       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12418       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12419       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
12420       fip->nbaseclasses++;
12421     }
12422 }
12423
12424 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
12425
12426 static void
12427 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12428                     struct dwarf2_cu *cu)
12429 {
12430   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12431   struct typedef_field_list *new_field;
12432   struct attribute *attr;
12433   struct typedef_field *fp;
12434   char *fieldname = "";
12435
12436   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12437   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
12438   make_cleanup (xfree, new_field);
12439
12440   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
12441
12442   fp = &new_field->field;
12443
12444   /* Get name of field.  */
12445   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
12446   if (fp->name == NULL)
12447     return;
12448
12449   fp->type = read_type_die (die, cu);
12450
12451   new_field->next = fip->typedef_field_list;
12452   fip->typedef_field_list = new_field;
12453   fip->typedef_field_list_count++;
12454 }
12455
12456 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
12457
12458 static void
12459 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12460                               struct dwarf2_cu *cu)
12461 {
12462   int nfields = fip->nfields;
12463
12464   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
12465      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
12466   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
12467   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
12468     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
12469   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
12470
12471   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
12472     {
12473       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12474
12475       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
12476         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12477       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
12478
12479       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
12480         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12481       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
12482
12483       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
12484         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12485       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
12486     }
12487
12488   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
12489      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
12490   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
12491     {
12492       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
12493       unsigned char *pointer;
12494
12495       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12496       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
12497       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
12498       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
12499       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
12500     }
12501
12502   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
12503      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
12504      the same order in the array in which they were added to the list.  */
12505   while (nfields-- > 0)
12506     {
12507       struct nextfield *fieldp;
12508
12509       if (fip->fields)
12510         {
12511           fieldp = fip->fields;
12512           fip->fields = fieldp->next;
12513         }
12514       else
12515         {
12516           fieldp = fip->baseclasses;
12517           fip->baseclasses = fieldp->next;
12518         }
12519
12520       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
12521       switch (fieldp->accessibility)
12522         {
12523         case DW_ACCESS_private:
12524           if (cu->language != language_ada)
12525             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
12526           break;
12527
12528         case DW_ACCESS_protected:
12529           if (cu->language != language_ada)
12530             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
12531           break;
12532
12533         case DW_ACCESS_public:
12534           break;
12535
12536         default:
12537           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
12538           {
12539             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
12540                        fieldp->accessibility);
12541           }
12542           break;
12543         }
12544       if (nfields < fip->nbaseclasses)
12545         {
12546           switch (fieldp->virtuality)
12547             {
12548             case DW_VIRTUALITY_virtual:
12549             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
12550               if (cu->language == language_ada)
12551                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
12552               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
12553               break;
12554             }
12555         }
12556     }
12557 }
12558
12559 /* Return true if this member function is a constructor, false
12560    otherwise.  */
12561
12562 static int
12563 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12564 {
12565   const char *fieldname;
12566   const char *typename;
12567   int len;
12568
12569   if (die->parent == NULL)
12570     return 0;
12571
12572   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
12573       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
12574       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
12575     return 0;
12576
12577   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12578   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
12579   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
12580     return 0;
12581
12582   len = strlen (fieldname);
12583   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
12584           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
12585 }
12586
12587 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
12588
12589 static void
12590 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12591                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
12592 {
12593   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12594   struct attribute *attr;
12595   struct fnfieldlist *flp;
12596   int i;
12597   struct fn_field *fnp;
12598   const char *fieldname;
12599   struct nextfnfield *new_fnfield;
12600   struct type *this_type;
12601   enum dwarf_access_attribute accessibility;
12602
12603   if (cu->language == language_ada)
12604     error (_("unexpected member function in Ada type"));
12605
12606   /* Get name of member function.  */
12607   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12608   if (fieldname == NULL)
12609     return;
12610
12611   /* Look up member function name in fieldlist.  */
12612   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
12613     {
12614       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
12615         break;
12616     }
12617
12618   /* Create new list element if necessary.  */
12619   if (i < fip->nfnfields)
12620     flp = &fip->fnfieldlists[i];
12621   else
12622     {
12623       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12624         {
12625           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
12626             xrealloc (fip->fnfieldlists,
12627                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12628                       * sizeof (struct fnfieldlist));
12629           if (fip->nfnfields == 0)
12630             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
12631         }
12632       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
12633       flp->name = fieldname;
12634       flp->length = 0;
12635       flp->head = NULL;
12636       i = fip->nfnfields++;
12637     }
12638
12639   /* Create a new member function field and chain it to the field list
12640      entry.  */
12641   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
12642   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
12643   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
12644   new_fnfield->next = flp->head;
12645   flp->head = new_fnfield;
12646   flp->length++;
12647
12648   /* Fill in the member function field info.  */
12649   fnp = &new_fnfield->fnfield;
12650
12651   /* Delay processing of the physname until later.  */
12652   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
12653     {
12654       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
12655                           die, cu);
12656     }
12657   else
12658     {
12659       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12660       fnp->physname = physname ? physname : "";
12661     }
12662
12663   fnp->type = alloc_type (objfile);
12664   this_type = read_type_die (die, cu);
12665   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
12666     {
12667       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
12668
12669       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
12670            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
12671       smash_to_method_type (fnp->type, type,
12672                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
12673                             TYPE_FIELDS (this_type),
12674                             TYPE_NFIELDS (this_type),
12675                             TYPE_VARARGS (this_type));
12676
12677       /* Handle static member functions.
12678          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
12679          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
12680          parameter for non-static member functions (which is the this
12681          pointer) as artificial.  We obtain this information from
12682          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
12683       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
12684         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
12685     }
12686   else
12687     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
12688                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
12689
12690   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
12691   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12692     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
12693
12694   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
12695      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
12696
12697   /* Get accessibility.  */
12698   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12699   if (attr)
12700     accessibility = DW_UNSND (attr);
12701   else
12702     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12703   switch (accessibility)
12704     {
12705     case DW_ACCESS_private:
12706       fnp->is_private = 1;
12707       break;
12708     case DW_ACCESS_protected:
12709       fnp->is_protected = 1;
12710       break;
12711     }
12712
12713   /* Check for artificial methods.  */
12714   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
12715   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
12716     fnp->is_artificial = 1;
12717
12718   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
12719
12720   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
12721      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
12722      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
12723      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
12724      to the object address.  */
12725
12726   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
12727   if (attr)
12728     {
12729       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
12730         {
12731           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
12732             {
12733               /* Old-style GCC.  */
12734               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
12735             }
12736           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12737                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
12738                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
12739                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
12740             {
12741               struct dwarf_block blk;
12742               int offset;
12743
12744               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12745                         ? 1 : 2);
12746               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
12747               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
12748               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12749               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
12750                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12751               else
12752                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
12753               fnp->voffset += 2;
12754             }
12755           else
12756             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12757
12758           if (!fnp->fcontext)
12759             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
12760         }
12761       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12762         {
12763           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12764         }
12765       else
12766         {
12767           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
12768                                                  fieldname);
12769         }
12770     }
12771   else
12772     {
12773       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12774       if (attr && DW_UNSND (attr))
12775         {
12776           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
12777           complaint (&symfile_complaints,
12778                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
12779                        "but the vtable offset is not specified"),
12780                      fieldname, die->offset.sect_off);
12781           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12782           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
12783         }
12784     }
12785 }
12786
12787 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
12788
12789 static void
12790 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12791                                  struct dwarf2_cu *cu)
12792 {
12793   struct fnfieldlist *flp;
12794   int i;
12795
12796   if (cu->language == language_ada)
12797     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
12798
12799   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12800   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
12801     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
12802
12803   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
12804     {
12805       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
12806       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
12807       int k;
12808
12809       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
12810       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
12811       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
12812         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
12813       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
12814         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
12815     }
12816
12817   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
12818 }
12819
12820 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
12821    language, zero otherwise.  */
12822 static int
12823 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
12824 {
12825   static const char vptr[] = "_vptr";
12826   static const char vtable[] = "vtable";
12827
12828   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
12829   if ((cu->language == language_java
12830        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
12831        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
12832        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
12833     return 1;
12834
12835   return 0;
12836 }
12837
12838 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
12839    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
12840    such a structure, smash it into a member function type.
12841
12842    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
12843    This is GCC PR debug/28767.  */
12844
12845 static void
12846 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
12847 {
12848   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
12849
12850   /* Check for a structure with no name and two children.  */
12851   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
12852     return;
12853
12854   /* Check for __pfn and __delta members.  */
12855   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
12856       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
12857       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
12858       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
12859     return;
12860
12861   /* Find the type of the method.  */
12862   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
12863   if (pfn_type == NULL
12864       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
12865       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
12866     return;
12867
12868   /* Look for the "this" argument.  */
12869   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
12870   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
12871       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
12872       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
12873     return;
12874
12875   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
12876   new_type = alloc_type (objfile);
12877   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
12878                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
12879                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
12880   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
12881 }
12882
12883 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
12884    (icc).  */
12885
12886 static int
12887 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
12888 {
12889   if (!cu->checked_producer)
12890     check_producer (cu);
12891
12892   return cu->producer_is_icc;
12893 }
12894
12895 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
12896    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
12897    the type's name and general properties; the members will not be
12898    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
12899    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
12900    the type has a name).
12901
12902    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
12903    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
12904    structure or union.  This gets the type entered into our set of
12905    user defined types.  */
12906
12907 static struct type *
12908 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12909 {
12910   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12911   struct type *type;
12912   struct attribute *attr;
12913   const char *name;
12914
12915   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
12916      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
12917      the chain and we want to go down.  */
12918   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
12919   if (attr)
12920     {
12921       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
12922
12923       /* The type's CU may not be the same as CU.
12924          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12925       return set_die_type (die, type, cu);
12926     }
12927
12928   type = alloc_type (objfile);
12929   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
12930
12931   name = dwarf2_name (die, cu);
12932   if (name != NULL)
12933     {
12934       if (cu->language == language_cplus
12935           || cu->language == language_java)
12936         {
12937           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
12938
12939           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
12940              type.  If so, there is no need to continue.  */
12941           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
12942             return get_die_type (die, cu);
12943
12944           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
12945           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
12946               || die->tag == DW_TAG_class_type)
12947             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12948         }
12949       else
12950         {
12951           /* The name is already allocated along with this objfile, so
12952              we don't need to duplicate it for the type.  */
12953           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
12954           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
12955             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12956         }
12957     }
12958
12959   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
12960     {
12961       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
12962     }
12963   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
12964     {
12965       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
12966     }
12967   else
12968     {
12969       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_CLASS;
12970     }
12971
12972   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
12973     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
12974
12975   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12976   if (attr)
12977     {
12978       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12979     }
12980   else
12981     {
12982       TYPE_LENGTH (type) = 0;
12983     }
12984
12985   if (producer_is_icc (cu))
12986     {
12987       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
12988          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
12989     }
12990   else
12991     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
12992
12993   if (die_is_declaration (die, cu))
12994     TYPE_STUB (type) = 1;
12995   else if (attr == NULL && die->child == NULL
12996            && producer_is_realview (cu->producer))
12997     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
12998        on incomplete types.  */
12999     TYPE_STUB (type) = 1;
13000
13001   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
13002      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
13003      type within the structure itself.  */
13004   set_die_type (die, type, cu);
13005
13006   /* set_die_type should be already done.  */
13007   set_descriptive_type (type, die, cu);
13008
13009   return type;
13010 }
13011
13012 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
13013    its members and creating a symbol for it.  */
13014
13015 static void
13016 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13017 {
13018   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13019   struct die_info *child_die = die->child;
13020   struct type *type;
13021
13022   type = get_die_type (die, cu);
13023   if (type == NULL)
13024     type = read_structure_type (die, cu);
13025
13026   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
13027     {
13028       struct field_info fi;
13029       struct die_info *child_die;
13030       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
13031       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
13032
13033       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
13034
13035       child_die = die->child;
13036
13037       while (child_die && child_die->tag)
13038         {
13039           if (child_die->tag == DW_TAG_member
13040               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
13041             {
13042               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
13043                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
13044                  all versions of G++ as of this writing (so through at
13045                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
13046                  tags for them instead.  */
13047               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13048             }
13049           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
13050             {
13051               /* C++ member function.  */
13052               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
13053             }
13054           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
13055             {
13056               /* C++ base class field.  */
13057               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13058             }
13059           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
13060             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
13061           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13062                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13063             {
13064               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13065
13066               if (arg != NULL)
13067                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
13068             }
13069
13070           child_die = sibling_die (child_die);
13071         }
13072
13073       /* Attach template arguments to type.  */
13074       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
13075         {
13076           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13077           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13078             = VEC_length (symbolp, template_args);
13079           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13080             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13081                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13082                               * sizeof (struct symbol *)));
13083           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
13084                   VEC_address (symbolp, template_args),
13085                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13086                    * sizeof (struct symbol *)));
13087           VEC_free (symbolp, template_args);
13088         }
13089
13090       /* Attach fields and member functions to the type.  */
13091       if (fi.nfields)
13092         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
13093       if (fi.nfnfields)
13094         {
13095           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
13096
13097           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
13098              class itself) which contains the vtable pointer for the current
13099              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
13100              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
13101
13102           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
13103             {
13104               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
13105
13106               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
13107               if (type == t)
13108                 {
13109                   int i;
13110
13111                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
13112                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
13113                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
13114                        --i)
13115                     {
13116                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
13117
13118                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
13119                         {
13120                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13121                           break;
13122                         }
13123                     }
13124
13125                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
13126                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
13127                     complaint (&symfile_complaints,
13128                                _("virtual function table pointer "
13129                                  "not found when defining class '%s'"),
13130                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
13131                                "");
13132                 }
13133               else
13134                 {
13135                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
13136                 }
13137             }
13138           else if (cu->producer
13139                    && strncmp (cu->producer,
13140                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
13141             {
13142               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
13143                  of the containing type, but the vtable pointer is
13144                  always named __vfp.  */
13145
13146               int i;
13147
13148               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
13149                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
13150                    --i)
13151                 {
13152                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
13153                     {
13154                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13155                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
13156                       break;
13157                     }
13158                 }
13159             }
13160         }
13161
13162       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
13163          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
13164       if (fi.typedef_field_list)
13165         {
13166           int i = fi.typedef_field_list_count;
13167
13168           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13169           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
13170             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
13171           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
13172
13173           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
13174           while (--i >= 0)
13175             {
13176               struct typedef_field *dest, *src;
13177
13178               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
13179               src = &fi.typedef_field_list->field;
13180               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
13181               *dest = *src;
13182             }
13183         }
13184
13185       do_cleanups (back_to);
13186
13187       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
13188         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
13189     }
13190
13191   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
13192
13193   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
13194      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
13195      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
13196      nested class.  So we have to process our children even if the
13197      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
13198      won't have any children at all.  */
13199
13200   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13201     {
13202       if (child_die->tag == DW_TAG_member
13203           || child_die->tag == DW_TAG_variable
13204           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
13205           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
13206           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
13207         {
13208           /* Do nothing.  */
13209         }
13210       else
13211         process_die (child_die, cu);
13212
13213       child_die = sibling_die (child_die);
13214     }
13215
13216   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
13217      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
13218      attribute, and a declaration attribute.  */
13219   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
13220       || !die_is_declaration (die, cu))
13221     new_symbol (die, type, cu);
13222 }
13223
13224 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
13225    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
13226
13227 static void
13228 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
13229                                        struct type *type,
13230                                        struct dwarf2_cu *cu)
13231 {
13232   struct obstack obstack;
13233   struct die_info *child_die = die->child;
13234   int unsigned_enum = 1;
13235   int flag_enum = 1;
13236   ULONGEST mask = 0;
13237   struct cleanup *old_chain;
13238
13239   obstack_init (&obstack);
13240   old_chain = make_cleanup_obstack_free (&obstack);
13241
13242   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13243     {
13244       struct attribute *attr;
13245       LONGEST value;
13246       const gdb_byte *bytes;
13247       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13248       const char *name;
13249       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13250         continue;
13251
13252       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
13253       if (attr == NULL)
13254         continue;
13255
13256       name = dwarf2_name (child_die, cu);
13257       if (name == NULL)
13258         name = "<anonymous enumerator>";
13259
13260       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
13261                                &value, &bytes, &baton);
13262       if (value < 0)
13263         {
13264           unsigned_enum = 0;
13265           flag_enum = 0;
13266         }
13267       else if ((mask & value) != 0)
13268         flag_enum = 0;
13269       else
13270         mask |= value;
13271
13272       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
13273          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
13274       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
13275         break;
13276       child_die = sibling_die (child_die);
13277     }
13278
13279   if (unsigned_enum)
13280     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
13281   if (flag_enum)
13282     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
13283
13284   do_cleanups (old_chain);
13285 }
13286
13287 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
13288    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
13289
13290 static struct type *
13291 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13292 {
13293   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13294   struct type *type;
13295   struct attribute *attr;
13296   const char *name;
13297
13298   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
13299      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
13300      the chain and we want to go down.  */
13301   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
13302   if (attr)
13303     {
13304       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
13305
13306       /* The type's CU may not be the same as CU.
13307          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13308       return set_die_type (die, type, cu);
13309     }
13310
13311   type = alloc_type (objfile);
13312
13313   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
13314   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13315   if (name != NULL)
13316     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
13317
13318   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
13319   if (attr != NULL)
13320     {
13321       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
13322
13323       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
13324     }
13325
13326   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13327   if (attr)
13328     {
13329       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13330     }
13331   else
13332     {
13333       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13334     }
13335
13336   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
13337      declared as private in the package spec, and then defined only
13338      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
13339      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
13340      may be generated by the compiler.  */
13341   if (die_is_declaration (die, cu))
13342     TYPE_STUB (type) = 1;
13343
13344   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
13345      We must call this even when the underlying type has been provided
13346      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
13347   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
13348
13349   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
13350      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
13351      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
13352      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
13353      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
13354      attribute if one exists, because this lets the compiler override
13355      the underlying type if needed.  */
13356   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
13357     {
13358       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13359       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
13360         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13361     }
13362
13363   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
13364
13365   return set_die_type (die, type, cu);
13366 }
13367
13368 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
13369    the dies that define the members of the enumeration, and create the
13370    symbol for the enumeration type.
13371
13372    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
13373
13374 static void
13375 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13376 {
13377   struct type *this_type;
13378
13379   this_type = get_die_type (die, cu);
13380   if (this_type == NULL)
13381     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
13382
13383   if (die->child != NULL)
13384     {
13385       struct die_info *child_die;
13386       struct symbol *sym;
13387       struct field *fields = NULL;
13388       int num_fields = 0;
13389       const char *name;
13390
13391       child_die = die->child;
13392       while (child_die && child_die->tag)
13393         {
13394           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13395             {
13396               process_die (child_die, cu);
13397             }
13398           else
13399             {
13400               name = dwarf2_name (child_die, cu);
13401               if (name)
13402                 {
13403                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
13404
13405                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13406                     {
13407                       fields = (struct field *)
13408                         xrealloc (fields,
13409                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13410                                   * sizeof (struct field));
13411                     }
13412
13413                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
13414                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
13415                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
13416                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
13417
13418                   num_fields++;
13419                 }
13420             }
13421
13422           child_die = sibling_die (child_die);
13423         }
13424
13425       if (num_fields)
13426         {
13427           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
13428           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
13429             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
13430           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
13431                   sizeof (struct field) * num_fields);
13432           xfree (fields);
13433         }
13434     }
13435
13436   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
13437      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
13438      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
13439      symbol would in some cases obscure the true definition of the
13440      enum, giving users an incomplete type when the definition is
13441      actually available.  Note that we do not want to do this for all
13442      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
13443      enum declarations.  */
13444   if (cu->per_cu->is_debug_types
13445       && die_is_declaration (die, cu))
13446     {
13447       struct signatured_type *sig_type;
13448
13449       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
13450       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
13451       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
13452         return;
13453     }
13454
13455   new_symbol (die, this_type, cu);
13456 }
13457
13458 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
13459    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
13460    arrays.  */
13461
13462 static struct type *
13463 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13464 {
13465   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13466   struct die_info *child_die;
13467   struct type *type;
13468   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
13469   struct type **range_types = NULL;
13470   struct attribute *attr;
13471   int ndim = 0;
13472   struct cleanup *back_to;
13473   const char *name;
13474   unsigned int bit_stride = 0;
13475
13476   element_type = die_type (die, cu);
13477
13478   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13479   type = get_die_type (die, cu);
13480   if (type)
13481     return type;
13482
13483   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
13484   if (attr != NULL)
13485     bit_stride = DW_UNSND (attr) * 8;
13486
13487   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
13488   if (attr != NULL)
13489     bit_stride = DW_UNSND (attr);
13490
13491   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
13492      arrays with unspecified length.  */
13493   if (die->child == NULL)
13494     {
13495       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13496       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
13497       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
13498                                             bit_stride);
13499       return set_die_type (die, type, cu);
13500     }
13501
13502   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
13503   child_die = die->child;
13504   while (child_die && child_die->tag)
13505     {
13506       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
13507         {
13508           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
13509
13510           if (child_type != NULL)
13511             {
13512               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
13513                  array type creation.  */
13514               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13515                 {
13516                   range_types = (struct type **)
13517                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13518                               * sizeof (struct type *));
13519                   if (ndim == 0)
13520                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
13521                 }
13522               range_types[ndim++] = child_type;
13523             }
13524         }
13525       child_die = sibling_die (child_die);
13526     }
13527
13528   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
13529      necessary array types in backwards order.  */
13530
13531   type = element_type;
13532
13533   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
13534     {
13535       int i = 0;
13536
13537       while (i < ndim)
13538         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
13539                                               bit_stride);
13540     }
13541   else
13542     {
13543       while (ndim-- > 0)
13544         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
13545                                               bit_stride);
13546     }
13547
13548   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
13549      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
13550      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
13551      custom vendor extension.  The main difference between a regular
13552      array and the vector variant is that vectors are passed by value
13553      to functions.  */
13554   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
13555   if (attr)
13556     make_vector_type (type);
13557
13558   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
13559      implementation may choose to implement triple vectors using this
13560      attribute.  */
13561   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13562   if (attr)
13563     {
13564       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
13565         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13566       else
13567         complaint (&symfile_complaints,
13568                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
13569                      "than the total size of elements"));
13570     }
13571
13572   name = dwarf2_name (die, cu);
13573   if (name)
13574     TYPE_NAME (type) = name;
13575
13576   /* Install the type in the die.  */
13577   set_die_type (die, type, cu);
13578
13579   /* set_die_type should be already done.  */
13580   set_descriptive_type (type, die, cu);
13581
13582   do_cleanups (back_to);
13583
13584   return type;
13585 }
13586
13587 static enum dwarf_array_dim_ordering
13588 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13589 {
13590   struct attribute *attr;
13591
13592   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
13593
13594   if (attr) return DW_SND (attr);
13595
13596   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
13597      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
13598      laid out as per normal fortran.
13599
13600      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
13601      version checking.  */
13602
13603   if (cu->language == language_fortran
13604       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
13605     {
13606       return DW_ORD_row_major;
13607     }
13608
13609   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
13610     {
13611     case array_column_major:
13612       return DW_ORD_col_major;
13613     case array_row_major:
13614     default:
13615       return DW_ORD_row_major;
13616     };
13617 }
13618
13619 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
13620    the DIE's type field.  */
13621
13622 static struct type *
13623 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13624 {
13625   struct type *domain_type, *set_type;
13626   struct attribute *attr;
13627
13628   domain_type = die_type (die, cu);
13629
13630   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13631   set_type = get_die_type (die, cu);
13632   if (set_type)
13633     return set_type;
13634
13635   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
13636
13637   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13638   if (attr)
13639     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
13640
13641   return set_die_type (die, set_type, cu);
13642 }
13643
13644 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
13645    SYM is the symbol which we are marking as computed.
13646    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
13647    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
13648    block itself.
13649    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
13650    member of the common block that we are processing.
13651    CU is the CU from which the above come.  */
13652
13653 static void
13654 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
13655                                    struct die_info *common_die,
13656                                    struct attribute *common_loc,
13657                                    struct attribute *member_loc,
13658                                    struct dwarf2_cu *cu)
13659 {
13660   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13661   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13662   gdb_byte *ptr;
13663   unsigned int cu_off;
13664   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
13665   LONGEST offset = 0;
13666
13667   gdb_assert (common_loc && member_loc);
13668   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
13669   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
13670               || attr_form_is_constant (member_loc));
13671
13672   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13673                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
13674   baton->per_cu = cu->per_cu;
13675   gdb_assert (baton->per_cu);
13676
13677   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
13678
13679   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13680     {
13681       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
13682       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
13683     }
13684   else
13685     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13686
13687   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
13688   baton->data = ptr;
13689
13690   *ptr++ = DW_OP_call4;
13691   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
13692   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
13693   ptr += 4;
13694
13695   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13696     {
13697       *ptr++ = DW_OP_addr;
13698       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
13699       ptr += cu->header.addr_size;
13700     }
13701   else
13702     {
13703       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
13704          use a DW_AT_location attribute.  */
13705       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
13706       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13707     }
13708
13709   *ptr++ = DW_OP_plus;
13710   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
13711
13712   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
13713   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
13714 }
13715
13716 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
13717    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
13718    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
13719    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
13720    variable names.  */
13721
13722 static void
13723 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13724 {
13725   struct attribute *attr;
13726
13727   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
13728   if (attr)
13729     {
13730       /* Support the .debug_loc offsets.  */
13731       if (attr_form_is_block (attr))
13732         {
13733           /* Ok.  */
13734         }
13735       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
13736         {
13737           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13738           attr = NULL;
13739         }
13740       else
13741         {
13742           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
13743                                                  "common block member");
13744           attr = NULL;
13745         }
13746     }
13747
13748   if (die->child != NULL)
13749     {
13750       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13751       struct die_info *child_die;
13752       size_t n_entries = 0, size;
13753       struct common_block *common_block;
13754       struct symbol *sym;
13755
13756       for (child_die = die->child;
13757            child_die && child_die->tag;
13758            child_die = sibling_die (child_die))
13759         ++n_entries;
13760
13761       size = (sizeof (struct common_block)
13762               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
13763       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
13764       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
13765       common_block->n_entries = 0;
13766
13767       for (child_die = die->child;
13768            child_die && child_die->tag;
13769            child_die = sibling_die (child_die))
13770         {
13771           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
13772              symbol scope.  */
13773           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13774           if (sym != NULL)
13775             {
13776               struct attribute *member_loc;
13777
13778               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
13779
13780               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
13781                                         cu);
13782               if (member_loc)
13783                 {
13784                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
13785                      not specified by DWARF.  It seems to have been
13786                      emitted by gfortran at least as recently as:
13787                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
13788                   complaint (&symfile_complaints,
13789                              _("Variable in common block has "
13790                                "DW_AT_data_member_location "
13791                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13792                              child_die->offset.sect_off,
13793                              objfile_name (cu->objfile));
13794
13795                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
13796                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13797                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
13798                            || attr_form_is_block (member_loc))
13799                     {
13800                       if (attr)
13801                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
13802                                                            member_loc, cu);
13803                     }
13804                   else
13805                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13806                 }
13807             }
13808         }
13809
13810       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
13811       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
13812     }
13813 }
13814
13815 /* Create a type for a C++ namespace.  */
13816
13817 static struct type *
13818 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13819 {
13820   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13821   const char *previous_prefix, *name;
13822   int is_anonymous;
13823   struct type *type;
13824
13825   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
13826   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
13827     {
13828       struct die_info *ext_die;
13829       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
13830
13831       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
13832       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
13833
13834       /* EXT_CU may not be the same as CU.
13835          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13836       return set_die_type (die, type, cu);
13837     }
13838
13839   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13840
13841   /* Now build the name of the current namespace.  */
13842
13843   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13844   if (previous_prefix[0] != '\0')
13845     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
13846                             previous_prefix, name, 0, cu);
13847
13848   /* Create the type.  */
13849   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
13850                     objfile);
13851   TYPE_NAME (type) = name;
13852   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13853
13854   return set_die_type (die, type, cu);
13855 }
13856
13857 /* Read a C++ namespace.  */
13858
13859 static void
13860 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13861 {
13862   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13863   int is_anonymous;
13864
13865   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
13866      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
13867      namespace.  */
13868
13869   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
13870     {
13871       struct type *type;
13872
13873       type = read_type_die (die, cu);
13874       new_symbol (die, type, cu);
13875
13876       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13877       if (is_anonymous)
13878         {
13879           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13880
13881           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
13882                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
13883         }
13884     }
13885
13886   if (die->child != NULL)
13887     {
13888       struct die_info *child_die = die->child;
13889
13890       while (child_die && child_die->tag)
13891         {
13892           process_die (child_die, cu);
13893           child_die = sibling_die (child_die);
13894         }
13895     }
13896 }
13897
13898 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
13899    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
13900    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
13901
13902 static struct type *
13903 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13904 {
13905   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13906   const char *module_name;
13907   struct type *type;
13908
13909   module_name = dwarf2_name (die, cu);
13910   if (!module_name)
13911     complaint (&symfile_complaints,
13912                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
13913                die->offset.sect_off);
13914   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
13915
13916   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
13917   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13918
13919   return set_die_type (die, type, cu);
13920 }
13921
13922 /* Read a Fortran module.  */
13923
13924 static void
13925 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13926 {
13927   struct die_info *child_die = die->child;
13928   struct type *type;
13929
13930   type = read_type_die (die, cu);
13931   new_symbol (die, type, cu);
13932
13933   while (child_die && child_die->tag)
13934     {
13935       process_die (child_die, cu);
13936       child_die = sibling_die (child_die);
13937     }
13938 }
13939
13940 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
13941    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
13942    namespace.  */
13943
13944 static const char *
13945 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
13946 {
13947   struct die_info *current_die;
13948   const char *name = NULL;
13949
13950   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
13951
13952   for (current_die = die;
13953        current_die != NULL;
13954        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
13955     {
13956       name = dwarf2_name (current_die, cu);
13957       if (name != NULL)
13958         break;
13959     }
13960
13961   /* Is it an anonymous namespace?  */
13962
13963   *is_anonymous = (name == NULL);
13964   if (*is_anonymous)
13965     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
13966
13967   return name;
13968 }
13969
13970 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
13971    the user defined type vector.  */
13972
13973 static struct type *
13974 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13975 {
13976   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
13977   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
13978   struct type *type;
13979   struct attribute *attr_byte_size;
13980   struct attribute *attr_address_class;
13981   int byte_size, addr_class;
13982   struct type *target_type;
13983
13984   target_type = die_type (die, cu);
13985
13986   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13987   type = get_die_type (die, cu);
13988   if (type)
13989     return type;
13990
13991   type = lookup_pointer_type (target_type);
13992
13993   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13994   if (attr_byte_size)
13995     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
13996   else
13997     byte_size = cu_header->addr_size;
13998
13999   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
14000   if (attr_address_class)
14001     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
14002   else
14003     addr_class = DW_ADDR_none;
14004
14005   /* If the pointer size or address class is different than the
14006      default, create a type variant marked as such and set the
14007      length accordingly.  */
14008   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
14009     {
14010       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
14011         {
14012           int type_flags;
14013
14014           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
14015                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
14016           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
14017                       == 0);
14018           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
14019         }
14020       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
14021         {
14022           complaint (&symfile_complaints,
14023                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
14024         }
14025       else
14026         {
14027           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
14028         }
14029     }
14030
14031   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
14032   return set_die_type (die, type, cu);
14033 }
14034
14035 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
14036    the user defined type vector.  */
14037
14038 static struct type *
14039 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14040 {
14041   struct type *type;
14042   struct type *to_type;
14043   struct type *domain;
14044
14045   to_type = die_type (die, cu);
14046   domain = die_containing_type (die, cu);
14047
14048   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
14049   type = get_die_type (die, cu);
14050   if (type)
14051     return type;
14052
14053   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
14054     type = lookup_methodptr_type (to_type);
14055   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
14056     {
14057       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
14058
14059       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
14060                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
14061                             TYPE_VARARGS (to_type));
14062       type = lookup_methodptr_type (new_type);
14063     }
14064   else
14065     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
14066
14067   return set_die_type (die, type, cu);
14068 }
14069
14070 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
14071    the user defined type vector.  */
14072
14073 static struct type *
14074 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14075 {
14076   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14077   struct type *type, *target_type;
14078   struct attribute *attr;
14079
14080   target_type = die_type (die, cu);
14081
14082   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14083   type = get_die_type (die, cu);
14084   if (type)
14085     return type;
14086
14087   type = lookup_reference_type (target_type);
14088   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14089   if (attr)
14090     {
14091       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
14092     }
14093   else
14094     {
14095       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
14096     }
14097   return set_die_type (die, type, cu);
14098 }
14099
14100 static struct type *
14101 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14102 {
14103   struct type *base_type, *cv_type;
14104
14105   base_type = die_type (die, cu);
14106
14107   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14108   cv_type = get_die_type (die, cu);
14109   if (cv_type)
14110     return cv_type;
14111
14112   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
14113      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
14114   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14115     {
14116       struct type *el_type, *inner_array;
14117
14118       base_type = copy_type (base_type);
14119       inner_array = base_type;
14120
14121       while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
14122         {
14123           TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
14124             copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
14125           inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14126         }
14127
14128       el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14129       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
14130         make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (el_type), el_type, NULL);
14131
14132       return set_die_type (die, base_type, cu);
14133     }
14134
14135   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
14136   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14137 }
14138
14139 static struct type *
14140 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14141 {
14142   struct type *base_type, *cv_type;
14143
14144   base_type = die_type (die, cu);
14145
14146   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14147   cv_type = get_die_type (die, cu);
14148   if (cv_type)
14149     return cv_type;
14150
14151   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
14152   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14153 }
14154
14155 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
14156
14157 static struct type *
14158 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14159 {
14160   struct type *base_type, *cv_type;
14161
14162   base_type = die_type (die, cu);
14163
14164   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14165   cv_type = get_die_type (die, cu);
14166   if (cv_type)
14167     return cv_type;
14168
14169   cv_type = make_restrict_type (base_type);
14170   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14171 }
14172
14173 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
14174    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
14175    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
14176    attribute to reference it.  */
14177
14178 static struct type *
14179 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14180 {
14181   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14182   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14183   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
14184   struct attribute *attr;
14185   unsigned int length;
14186
14187   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
14188   if (attr)
14189     {
14190       length = DW_UNSND (attr);
14191     }
14192   else
14193     {
14194       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
14195       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14196       if (attr)
14197         {
14198           length = DW_UNSND (attr);
14199         }
14200       else
14201         {
14202           length = 1;
14203         }
14204     }
14205
14206   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14207   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
14208   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
14209   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
14210
14211   return set_die_type (die, type, cu);
14212 }
14213
14214 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
14215    if the function is prototyped.  */
14216
14217 static int
14218 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14219 {
14220   struct attribute *attr;
14221
14222   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
14223   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
14224     return 1;
14225
14226   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
14227      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
14228      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
14229      For all other languages, assume that functions are always
14230      prototyped.  */
14231   if (cu->language != language_c
14232       && cu->language != language_objc
14233       && cu->language != language_opencl)
14234     return 1;
14235
14236   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
14237      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
14238      since that is more common in modern code (and RealView warns
14239      about unprototyped functions).  */
14240   if (producer_is_realview (cu->producer))
14241     return 1;
14242
14243   return 0;
14244 }
14245
14246 /* Handle DIES due to C code like:
14247
14248    struct foo
14249    {
14250    int (*funcp)(int a, long l);
14251    int b;
14252    };
14253
14254    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
14255
14256 static struct type *
14257 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14258 {
14259   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14260   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
14261   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
14262   struct attribute *attr;
14263
14264   type = die_type (die, cu);
14265
14266   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14267   ftype = get_die_type (die, cu);
14268   if (ftype)
14269     return ftype;
14270
14271   ftype = lookup_function_type (type);
14272
14273   if (prototyped_function_p (die, cu))
14274     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
14275
14276   /* Store the calling convention in the type if it's available in
14277      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
14278      the default value DW_CC_normal.  */
14279   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
14280   if (attr)
14281     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
14282   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
14283     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
14284   else
14285     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
14286
14287   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
14288      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
14289      declared as the same subroutine type.  */
14290   set_die_type (die, ftype, cu);
14291
14292   if (die->child != NULL)
14293     {
14294       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
14295       struct die_info *child_die;
14296       int nparams, iparams;
14297
14298       /* Count the number of parameters.
14299          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
14300          vararg member functions.  */
14301       nparams = 0;
14302       child_die = die->child;
14303       while (child_die && child_die->tag)
14304         {
14305           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14306             nparams++;
14307           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
14308             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
14309           child_die = sibling_die (child_die);
14310         }
14311
14312       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
14313       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
14314       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
14315         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
14316
14317       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
14318          even if we error out during the parameters reading below.  */
14319       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
14320         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
14321
14322       iparams = 0;
14323       child_die = die->child;
14324       while (child_die && child_die->tag)
14325         {
14326           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14327             {
14328               struct type *arg_type;
14329
14330               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
14331                  static and non-static member functions.  G++ helps
14332                  GDB by marking the first parameter for non-static
14333                  member functions (which is the this pointer) as
14334                  artificial.  We pass this information to
14335                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
14336
14337                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
14338                  4.5 does not yet generate.  */
14339               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
14340               if (attr)
14341                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
14342               else
14343                 {
14344                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
14345
14346                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
14347                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
14348                   if (cu->language == language_java)
14349                     {
14350                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14351
14352                       if (name && !strcmp (name, "this"))
14353                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
14354                     }
14355                 }
14356               arg_type = die_type (child_die, cu);
14357
14358               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
14359                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
14360                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
14361               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
14362                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
14363                 {
14364                   int is_this = 0;
14365                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
14366                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14367
14368                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
14369                   if (attr)
14370                     {
14371                       /* If the compiler emits this, use it.  */
14372                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
14373                         is_this = 1;
14374                     }
14375                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
14376                     /* Function definitions will have the argument names.  */
14377                     is_this = 1;
14378                   else if (name == NULL && iparams == 0)
14379                     /* Declarations may not have the names, so like
14380                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
14381                        argument is "this".  */
14382                     is_this = 1;
14383
14384                   if (is_this)
14385                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
14386                                              arg_type, 0);
14387                 }
14388
14389               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
14390               iparams++;
14391             }
14392           child_die = sibling_die (child_die);
14393         }
14394     }
14395
14396   return ftype;
14397 }
14398
14399 static struct type *
14400 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14401 {
14402   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14403   const char *name = NULL;
14404   struct type *this_type, *target_type;
14405
14406   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
14407   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
14408                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
14409   TYPE_NAME (this_type) = name;
14410   set_die_type (die, this_type, cu);
14411   target_type = die_type (die, cu);
14412   if (target_type != this_type)
14413     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
14414   else
14415     {
14416       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
14417          spec and cause infinite loops in GDB.  */
14418       complaint (&symfile_complaints,
14419                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
14420                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14421                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
14422       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
14423     }
14424   return this_type;
14425 }
14426
14427 /* Find a representation of a given base type and install
14428    it in the TYPE field of the die.  */
14429
14430 static struct type *
14431 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14432 {
14433   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14434   struct type *type;
14435   struct attribute *attr;
14436   int encoding = 0, size = 0;
14437   const char *name;
14438   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
14439   int type_flags = 0;
14440   struct type *target_type = NULL;
14441
14442   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
14443   if (attr)
14444     {
14445       encoding = DW_UNSND (attr);
14446     }
14447   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14448   if (attr)
14449     {
14450       size = DW_UNSND (attr);
14451     }
14452   name = dwarf2_name (die, cu);
14453   if (!name)
14454     {
14455       complaint (&symfile_complaints,
14456                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
14457     }
14458
14459   switch (encoding)
14460     {
14461       case DW_ATE_address:
14462         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
14463         code = TYPE_CODE_PTR;
14464         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14465         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
14466         break;
14467       case DW_ATE_boolean:
14468         code = TYPE_CODE_BOOL;
14469         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14470         break;
14471       case DW_ATE_complex_float:
14472         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
14473         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
14474         break;
14475       case DW_ATE_decimal_float:
14476         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
14477         break;
14478       case DW_ATE_float:
14479         code = TYPE_CODE_FLT;
14480         break;
14481       case DW_ATE_signed:
14482         break;
14483       case DW_ATE_unsigned:
14484         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14485         if (cu->language == language_fortran
14486             && name
14487             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
14488           code = TYPE_CODE_CHAR;
14489         break;
14490       case DW_ATE_signed_char:
14491         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14492             || cu->language == language_pascal
14493             || cu->language == language_fortran)
14494           code = TYPE_CODE_CHAR;
14495         break;
14496       case DW_ATE_unsigned_char:
14497         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14498             || cu->language == language_pascal
14499             || cu->language == language_fortran)
14500           code = TYPE_CODE_CHAR;
14501         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14502         break;
14503       case DW_ATE_UTF:
14504         /* We just treat this as an integer and then recognize the
14505            type by name elsewhere.  */
14506         break;
14507
14508       default:
14509         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
14510                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
14511         break;
14512     }
14513
14514   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
14515   TYPE_NAME (type) = name;
14516   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
14517
14518   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
14519     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
14520
14521   return set_die_type (die, type, cu);
14522 }
14523
14524 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
14525    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
14526    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
14527
14528 static int
14529 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
14530                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop)
14531 {
14532   struct dwarf2_property_baton *baton;
14533   struct obstack *obstack = &cu->objfile->objfile_obstack;
14534
14535   if (attr == NULL || prop == NULL)
14536     return 0;
14537
14538   if (attr_form_is_block (attr))
14539     {
14540       baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14541       baton->referenced_type = NULL;
14542       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14543       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
14544       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
14545       prop->data.baton = baton;
14546       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14547       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14548     }
14549   else if (attr_form_is_ref (attr))
14550     {
14551       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
14552       struct die_info *target_die;
14553       struct attribute *target_attr;
14554
14555       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14556       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
14557       if (target_attr == NULL)
14558         return 0;
14559
14560       if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
14561         {
14562           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14563           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14564           fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
14565           prop->data.baton = baton;
14566           prop->kind = PROP_LOCLIST;
14567           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14568         }
14569       else if (attr_form_is_block (target_attr))
14570         {
14571           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14572           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14573           baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14574           baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
14575           baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
14576           prop->data.baton = baton;
14577           prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14578           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14579         }
14580       else
14581         {
14582           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
14583                                                  "dynamic property");
14584           return 0;
14585         }
14586     }
14587   else if (attr_form_is_constant (attr))
14588     {
14589       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
14590       prop->kind = PROP_CONST;
14591     }
14592   else
14593     {
14594       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
14595                                              dwarf2_name (die, cu));
14596       return 0;
14597     }
14598
14599   return 1;
14600 }
14601
14602 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
14603
14604 static struct type *
14605 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14606 {
14607   struct type *base_type, *orig_base_type;
14608   struct type *range_type;
14609   struct attribute *attr;
14610   struct dynamic_prop low, high;
14611   int low_default_is_valid;
14612   int high_bound_is_count = 0;
14613   const char *name;
14614   LONGEST negative_mask;
14615
14616   orig_base_type = die_type (die, cu);
14617   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
14618      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
14619      creating the range type, but we use the result of check_typedef
14620      when examining properties of the type.  */
14621   base_type = check_typedef (orig_base_type);
14622
14623   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14624   range_type = get_die_type (die, cu);
14625   if (range_type)
14626     return range_type;
14627
14628   low.kind = PROP_CONST;
14629   high.kind = PROP_CONST;
14630   high.data.const_val = 0;
14631
14632   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
14633      omitting DW_AT_lower_bound.  */
14634   switch (cu->language)
14635     {
14636     case language_c:
14637     case language_cplus:
14638       low.data.const_val = 0;
14639       low_default_is_valid = 1;
14640       break;
14641     case language_fortran:
14642       low.data.const_val = 1;
14643       low_default_is_valid = 1;
14644       break;
14645     case language_d:
14646     case language_java:
14647     case language_objc:
14648       low.data.const_val = 0;
14649       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14650       break;
14651     case language_ada:
14652     case language_m2:
14653     case language_pascal:
14654       low.data.const_val = 1;
14655       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14656       break;
14657     default:
14658       low.data.const_val = 0;
14659       low_default_is_valid = 0;
14660       break;
14661     }
14662
14663   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
14664   if (attr)
14665     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low);
14666   else if (!low_default_is_valid)
14667     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
14668                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14669                die->offset.sect_off, objfile_name (cu->objfile));
14670
14671   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
14672   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14673     {
14674       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
14675       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14676         {
14677           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
14678           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
14679             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
14680           else
14681             high_bound_is_count = 1;
14682         }
14683     }
14684
14685   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
14686      without specifying a base type.
14687      In that case, the base type must be set to the type of
14688      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
14689      three attributes references an object that has a type.
14690      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
14691      a signed integer type of size equal to the size of an address should
14692      be used.
14693      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
14694      GCC produces an empty range DIE.
14695      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
14696      high bound or count are not yet handled by this code.  */
14697   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
14698     {
14699       struct objfile *objfile = cu->objfile;
14700       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14701       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
14702       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14703
14704       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
14705          and select the first one having a size above or equal to the
14706          architecture address size.  */
14707       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14708         base_type = int_type;
14709       else
14710         {
14711           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
14712           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14713             base_type = int_type;
14714           else
14715             {
14716               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
14717               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14718                 base_type = int_type;
14719             }
14720         }
14721     }
14722
14723   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
14724      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
14725      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
14726      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
14727      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
14728      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
14729      the base type is signed.  */
14730   negative_mask =
14731     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
14732   if (low.kind == PROP_CONST
14733       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
14734     low.data.const_val |= negative_mask;
14735   if (high.kind == PROP_CONST
14736       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
14737     high.data.const_val |= negative_mask;
14738
14739   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high);
14740
14741   if (high_bound_is_count)
14742     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
14743
14744   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
14745   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
14746     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
14747
14748   name = dwarf2_name (die, cu);
14749   if (name)
14750     TYPE_NAME (range_type) = name;
14751
14752   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14753   if (attr)
14754     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
14755
14756   set_die_type (die, range_type, cu);
14757
14758   /* set_die_type should be already done.  */
14759   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
14760
14761   return range_type;
14762 }
14763
14764 static struct type *
14765 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14766 {
14767   struct type *type;
14768
14769   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
14770
14771   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
14772   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
14773
14774   return set_die_type (die, type, cu);
14775 }
14776
14777 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
14778    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
14779    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
14780    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
14781    is the parent of the die in question.  */
14782
14783 static struct die_info *
14784 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
14785                        const gdb_byte *info_ptr,
14786                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14787                        struct die_info *parent)
14788 {
14789   struct die_info *die;
14790   const gdb_byte *cur_ptr;
14791   int has_children;
14792
14793   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
14794   if (die == NULL)
14795     {
14796       *new_info_ptr = cur_ptr;
14797       return NULL;
14798     }
14799   store_in_ref_table (die, reader->cu);
14800
14801   if (has_children)
14802     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
14803   else
14804     {
14805       die->child = NULL;
14806       *new_info_ptr = cur_ptr;
14807     }
14808
14809   die->sibling = NULL;
14810   die->parent = parent;
14811   return die;
14812 }
14813
14814 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14815    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14816    in read_die_and_children.  */
14817
14818 static struct die_info *
14819 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14820                          const gdb_byte *info_ptr,
14821                          const gdb_byte **new_info_ptr,
14822                          struct die_info *parent)
14823 {
14824   struct die_info *first_die, *last_sibling;
14825   const gdb_byte *cur_ptr;
14826
14827   cur_ptr = info_ptr;
14828   first_die = last_sibling = NULL;
14829
14830   while (1)
14831     {
14832       struct die_info *die
14833         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
14834
14835       if (die == NULL)
14836         {
14837           *new_info_ptr = cur_ptr;
14838           return first_die;
14839         }
14840
14841       if (!first_die)
14842         first_die = die;
14843       else
14844         last_sibling->sibling = die;
14845
14846       last_sibling = die;
14847     }
14848 }
14849
14850 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14851    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14852    in read_die_and_children.
14853    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
14854
14855 static struct die_info *
14856 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
14857                        const gdb_byte *info_ptr,
14858                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14859                        struct die_info *parent)
14860 {
14861   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
14862                                                   new_info_ptr, parent);
14863
14864   if (dwarf2_die_debug)
14865     {
14866       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14867                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14868                           get_section_name (reader->die_section),
14869                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14870                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14871       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
14872     }
14873
14874   return die;
14875 }
14876
14877 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
14878    attributes.
14879    The caller is responsible for filling in the extra attributes
14880    and updating (*DIEP)->num_attrs.
14881    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14882    except for its child, sibling, and parent fields.
14883    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14884
14885 static const gdb_byte *
14886 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14887                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14888                  int *has_children, int num_extra_attrs)
14889 {
14890   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
14891   sect_offset offset;
14892   struct abbrev_info *abbrev;
14893   struct die_info *die;
14894   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14895   bfd *abfd = reader->abfd;
14896
14897   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
14898   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14899   info_ptr += bytes_read;
14900   if (!abbrev_number)
14901     {
14902       *diep = NULL;
14903       *has_children = 0;
14904       return info_ptr;
14905     }
14906
14907   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
14908   if (!abbrev)
14909     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
14910            abbrev_number,
14911            bfd_get_filename (abfd));
14912
14913   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
14914   die->offset = offset;
14915   die->tag = abbrev->tag;
14916   die->abbrev = abbrev_number;
14917
14918   /* Make the result usable.
14919      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
14920      attributes.  */
14921   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
14922
14923   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
14924     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
14925                                info_ptr);
14926
14927   *diep = die;
14928   *has_children = abbrev->has_children;
14929   return info_ptr;
14930 }
14931
14932 /* Read a die and all its attributes.
14933    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14934    except for its child, sibling, and parent fields.
14935    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14936
14937 static const gdb_byte *
14938 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
14939                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14940                int *has_children)
14941 {
14942   const gdb_byte *result;
14943
14944   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
14945
14946   if (dwarf2_die_debug)
14947     {
14948       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14949                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14950                           get_section_name (reader->die_section),
14951                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14952                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14953       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
14954     }
14955
14956   return result;
14957 }
14958 \f
14959 /* Abbreviation tables.
14960
14961    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
14962    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
14963    dies from a section we read in all abbreviations and install them
14964    in a hash table.  */
14965
14966 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
14967
14968 static struct abbrev_info *
14969 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
14970 {
14971   struct abbrev_info *abbrev;
14972
14973   abbrev = (struct abbrev_info *)
14974     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
14975   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
14976   return abbrev;
14977 }
14978
14979 /* Add an abbreviation to the table.  */
14980
14981 static void
14982 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
14983                          unsigned int abbrev_number,
14984                          struct abbrev_info *abbrev)
14985 {
14986   unsigned int hash_number;
14987
14988   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
14989   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
14990   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
14991 }
14992
14993 /* Look up an abbrev in the table.
14994    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
14995
14996 static struct abbrev_info *
14997 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
14998                             unsigned int abbrev_number)
14999 {
15000   unsigned int hash_number;
15001   struct abbrev_info *abbrev;
15002
15003   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15004   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15005
15006   while (abbrev)
15007     {
15008       if (abbrev->number == abbrev_number)
15009         return abbrev;
15010       abbrev = abbrev->next;
15011     }
15012   return NULL;
15013 }
15014
15015 /* Read in an abbrev table.  */
15016
15017 static struct abbrev_table *
15018 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
15019                          sect_offset offset)
15020 {
15021   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15022   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
15023   struct abbrev_table *abbrev_table;
15024   const gdb_byte *abbrev_ptr;
15025   struct abbrev_info *cur_abbrev;
15026   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
15027   unsigned int abbrev_form;
15028   struct attr_abbrev *cur_attrs;
15029   unsigned int allocated_attrs;
15030
15031   abbrev_table = XNEW (struct abbrev_table);
15032   abbrev_table->offset = offset;
15033   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
15034   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15035                                          (ABBREV_HASH_SIZE
15036                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
15037   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
15038           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
15039
15040   dwarf2_read_section (objfile, section);
15041   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
15042   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15043   abbrev_ptr += bytes_read;
15044
15045   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
15046   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15047
15048   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
15049   while (abbrev_number)
15050     {
15051       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
15052
15053       /* read in abbrev header */
15054       cur_abbrev->number = abbrev_number;
15055       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15056       abbrev_ptr += bytes_read;
15057       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
15058       abbrev_ptr += 1;
15059
15060       /* now read in declarations */
15061       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15062       abbrev_ptr += bytes_read;
15063       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15064       abbrev_ptr += bytes_read;
15065       while (abbrev_name)
15066         {
15067           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
15068             {
15069               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
15070               cur_attrs
15071                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
15072                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
15073             }
15074
15075           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
15076           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
15077           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15078           abbrev_ptr += bytes_read;
15079           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15080           abbrev_ptr += bytes_read;
15081         }
15082
15083       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15084                                          (cur_abbrev->num_attrs
15085                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
15086       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
15087               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15088
15089       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
15090
15091       /* Get next abbreviation.
15092          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
15093          always properly terminated with an abbrev number of 0.
15094          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
15095          already read (which means we are about to read the abbreviations
15096          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
15097          table is reached.  */
15098       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
15099         break;
15100       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15101       abbrev_ptr += bytes_read;
15102       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
15103         break;
15104     }
15105
15106   xfree (cur_attrs);
15107   return abbrev_table;
15108 }
15109
15110 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
15111
15112 static void
15113 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
15114 {
15115   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
15116   xfree (abbrev_table);
15117 }
15118
15119 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
15120    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
15121    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
15122    build_type_psymtabs_1.  */
15123
15124 static void
15125 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
15126 {
15127   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
15128
15129   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
15130     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
15131   *abbrev_table_ptr = NULL;
15132 }
15133
15134 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
15135
15136 static void
15137 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
15138                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
15139 {
15140   cu->abbrev_table =
15141     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
15142 }
15143
15144 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
15145
15146 static void
15147 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
15148 {
15149   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
15150
15151   if (cu->abbrev_table != NULL)
15152     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
15153   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
15154      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
15155   cu->abbrev_table = NULL;
15156 }
15157 \f
15158 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
15159    symbol for.  */
15160
15161 static int
15162 is_type_tag_for_partial (int tag)
15163 {
15164   switch (tag)
15165     {
15166 #if 0
15167     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
15168        that we don't at present.  */
15169     case DW_TAG_array_type:
15170     case DW_TAG_file_type:
15171     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
15172     case DW_TAG_set_type:
15173     case DW_TAG_string_type:
15174     case DW_TAG_subroutine_type:
15175 #endif
15176     case DW_TAG_base_type:
15177     case DW_TAG_class_type:
15178     case DW_TAG_interface_type:
15179     case DW_TAG_enumeration_type:
15180     case DW_TAG_structure_type:
15181     case DW_TAG_subrange_type:
15182     case DW_TAG_typedef:
15183     case DW_TAG_union_type:
15184       return 1;
15185     default:
15186       return 0;
15187     }
15188 }
15189
15190 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
15191
15192 static struct partial_die_info *
15193 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
15194                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
15195 {
15196   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15197   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15198   struct partial_die_info *part_die;
15199   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
15200   struct abbrev_info *abbrev;
15201   unsigned int bytes_read;
15202   unsigned int load_all = 0;
15203   int nesting_level = 1;
15204
15205   parent_die = NULL;
15206   last_die = NULL;
15207
15208   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
15209   if (cu->per_cu->load_all_dies)
15210     load_all = 1;
15211
15212   cu->partial_dies
15213     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
15214                             partial_die_hash,
15215                             partial_die_eq,
15216                             NULL,
15217                             &cu->comp_unit_obstack,
15218                             hashtab_obstack_allocate,
15219                             dummy_obstack_deallocate);
15220
15221   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15222                             sizeof (struct partial_die_info));
15223
15224   while (1)
15225     {
15226       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
15227
15228       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
15229       if (abbrev == NULL)
15230         {
15231           if (--nesting_level == 0)
15232             {
15233               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
15234                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
15235                  here.  We don't do that because the waste is small,
15236                  and will be cleaned up when we're done with this
15237                  compilation unit.  This way, we're also more robust
15238                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
15239               return first_die;
15240             }
15241           info_ptr += bytes_read;
15242           last_die = parent_die;
15243           parent_die = parent_die->die_parent;
15244           continue;
15245         }
15246
15247       /* Check for template arguments.  We never save these; if
15248          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
15249       if (parent_die != NULL
15250           && cu->language == language_cplus
15251           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
15252               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
15253         {
15254           parent_die->has_template_arguments = 1;
15255
15256           if (!load_all)
15257             {
15258               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
15259               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15260               continue;
15261             }
15262         }
15263
15264       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
15265          Skip their other children.  */
15266       if (!load_all
15267           && cu->language == language_cplus
15268           && parent_die != NULL
15269           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15270         {
15271           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15272           continue;
15273         }
15274
15275       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
15276          we would not be interested in members here, but there may be
15277          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
15278          static members).  */
15279       if (!load_all
15280           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
15281           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
15282           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
15283           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
15284           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
15285           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
15286           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
15287           && abbrev->tag != DW_TAG_module
15288           && abbrev->tag != DW_TAG_member
15289           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
15290           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
15291         {
15292           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15293           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15294           continue;
15295         }
15296
15297       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
15298                                    info_ptr);
15299
15300       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
15301          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
15302          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
15303          which neither have specification tags in them, nor could have
15304          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
15305          processed and discarded.
15306
15307          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
15308          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
15309          them in normally.  When compilers which do not emit large
15310          quantities of duplicate debug information are more common,
15311          this code can probably be removed.  */
15312
15313       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
15314          of them, for a language without namespaces), can be processed
15315          directly.  */
15316       if (parent_die == NULL
15317           && part_die->has_specification == 0
15318           && part_die->is_declaration == 0
15319           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
15320               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
15321               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
15322         {
15323           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
15324             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15325                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
15326                                  &objfile->static_psymbols,
15327                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15328           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15329           continue;
15330         }
15331
15332       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
15333          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
15334          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
15335
15336          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
15337          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
15338          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
15339
15340       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
15341         complaint (&symfile_complaints,
15342                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
15343                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
15344                    part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15345
15346       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
15347          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
15348          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
15349          instead of queueing it.  */
15350       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
15351           && parent_die != NULL
15352           && parent_die->die_parent == NULL
15353           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15354           && parent_die->has_specification == 0)
15355         {
15356           if (part_die->name == NULL)
15357             complaint (&symfile_complaints,
15358                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
15359           else if (building_psymtab)
15360             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15361                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
15362                                  (cu->language == language_cplus
15363                                   || cu->language == language_java)
15364                                  ? &objfile->global_psymbols
15365                                  : &objfile->static_psymbols,
15366                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15367
15368           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15369           continue;
15370         }
15371
15372       /* We'll save this DIE so link it in.  */
15373       part_die->die_parent = parent_die;
15374       part_die->die_sibling = NULL;
15375       part_die->die_child = NULL;
15376
15377       if (last_die && last_die == parent_die)
15378         last_die->die_child = part_die;
15379       else if (last_die)
15380         last_die->die_sibling = part_die;
15381
15382       last_die = part_die;
15383
15384       if (first_die == NULL)
15385         first_die = part_die;
15386
15387       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
15388          find interesting need to be in the hash table, because we
15389          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
15390          might refer to by offset later during partial symbol reading.
15391
15392          For now this means things that might have be the target of a
15393          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
15394          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
15395          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
15396          many things under the function DIE, but we do not recurse
15397          into function DIEs during partial symbol reading) and
15398          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
15399          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
15400          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
15401          only for functions, not for types.
15402
15403          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
15404          except for the performance cost.  Adding too few will result in
15405          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
15406          unit with load_all_dies set.  */
15407
15408       if (load_all
15409           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
15410           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
15411           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
15412           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
15413           || part_die->is_declaration)
15414         {
15415           void **slot;
15416
15417           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
15418                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
15419           *slot = part_die;
15420         }
15421
15422       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15423                                 sizeof (struct partial_die_info));
15424
15425       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
15426          we have no reason to follow the children of structures; for other
15427          languages we have to, so that we can get at method physnames
15428          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
15429          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
15430          inside functions to find template arguments (if the name of the
15431          function does not already contain the template arguments).
15432
15433          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
15434          blocks as well because Ada allows the definition of nested
15435          entities that could be interesting for the debugger, such as
15436          nested subprograms for instance.  */
15437       if (last_die->has_children
15438           && (load_all
15439               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
15440               || last_die->tag == DW_TAG_module
15441               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15442               || (cu->language == language_cplus
15443                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15444                   && (last_die->name == NULL
15445                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
15446               || (cu->language != language_c
15447                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
15448                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
15449                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
15450                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
15451               || (cu->language == language_ada
15452                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15453                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
15454         {
15455           nesting_level++;
15456           parent_die = last_die;
15457           continue;
15458         }
15459
15460       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15461       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
15462
15463       /* Back to the top, do it again.  */
15464     }
15465 }
15466
15467 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
15468
15469 static const gdb_byte *
15470 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
15471                   struct partial_die_info *part_die,
15472                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
15473                   const gdb_byte *info_ptr)
15474 {
15475   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15476   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15477   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
15478   unsigned int i;
15479   struct attribute attr;
15480   int has_low_pc_attr = 0;
15481   int has_high_pc_attr = 0;
15482   int high_pc_relative = 0;
15483
15484   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
15485
15486   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
15487
15488   info_ptr += abbrev_len;
15489
15490   if (abbrev == NULL)
15491     return info_ptr;
15492
15493   part_die->tag = abbrev->tag;
15494   part_die->has_children = abbrev->has_children;
15495
15496   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
15497     {
15498       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
15499
15500       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
15501          partial symbol table.  */
15502       switch (attr.name)
15503         {
15504         case DW_AT_name:
15505           switch (part_die->tag)
15506             {
15507             case DW_TAG_compile_unit:
15508             case DW_TAG_partial_unit:
15509             case DW_TAG_type_unit:
15510               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
15511                  a source language identifier.  */
15512             case DW_TAG_enumeration_type:
15513             case DW_TAG_enumerator:
15514               /* These tags always have simple identifiers already; no need
15515                  to canonicalize them.  */
15516               part_die->name = DW_STRING (&attr);
15517               break;
15518             default:
15519               part_die->name
15520                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
15521                                             &objfile->per_bfd->storage_obstack);
15522               break;
15523             }
15524           break;
15525         case DW_AT_linkage_name:
15526         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
15527           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
15528              assume they will be the same, and we only store the last
15529              one we see.  */
15530           if (cu->language == language_ada)
15531             part_die->name = DW_STRING (&attr);
15532           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
15533           break;
15534         case DW_AT_low_pc:
15535           has_low_pc_attr = 1;
15536           part_die->lowpc = attr_value_as_address (&attr);
15537           break;
15538         case DW_AT_high_pc:
15539           has_high_pc_attr = 1;
15540           part_die->highpc = attr_value_as_address (&attr);
15541           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
15542                 high_pc_relative = 1;
15543           break;
15544         case DW_AT_location:
15545           /* Support the .debug_loc offsets.  */
15546           if (attr_form_is_block (&attr))
15547             {
15548                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
15549             }
15550           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
15551             {
15552               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15553             }
15554           else
15555             {
15556               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
15557                                                      "partial symbol information");
15558             }
15559           break;
15560         case DW_AT_external:
15561           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
15562           break;
15563         case DW_AT_declaration:
15564           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
15565           break;
15566         case DW_AT_type:
15567           part_die->has_type = 1;
15568           break;
15569         case DW_AT_abstract_origin:
15570         case DW_AT_specification:
15571         case DW_AT_extension:
15572           part_die->has_specification = 1;
15573           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15574           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15575                                    || cu->per_cu->is_dwz);
15576           break;
15577         case DW_AT_sibling:
15578           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
15579              the current compile unit.  */
15580           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
15581             complaint (&symfile_complaints,
15582                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
15583           else
15584             {
15585               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
15586               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
15587
15588               if (sibling_ptr < info_ptr)
15589                 complaint (&symfile_complaints,
15590                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
15591               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
15592                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
15593               else
15594                 part_die->sibling = sibling_ptr;
15595             }
15596           break;
15597         case DW_AT_byte_size:
15598           part_die->has_byte_size = 1;
15599           break;
15600         case DW_AT_calling_convention:
15601           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
15602              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
15603              to describe functions' calling conventions.
15604
15605              However, because it's a necessary piece of information in
15606              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
15607              information whose definition refers to a 'main program' at all,
15608              several compilers have begun marking Fortran main programs with
15609              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
15610              calling conventions.
15611
15612              So until DWARF specifies a way to provide this information and
15613              compilers pick up the new representation, we'll support this
15614              practice.  */
15615           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
15616               && cu->language == language_fortran)
15617             set_objfile_main_name (objfile, part_die->name, language_fortran);
15618           break;
15619         case DW_AT_inline:
15620           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
15621               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
15622             part_die->may_be_inlined = 1;
15623           break;
15624
15625         case DW_AT_import:
15626           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
15627             {
15628               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15629               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15630                                   || cu->per_cu->is_dwz);
15631             }
15632           break;
15633
15634         default:
15635           break;
15636         }
15637     }
15638
15639   if (high_pc_relative)
15640     part_die->highpc += part_die->lowpc;
15641
15642   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
15643     {
15644       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
15645          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
15646          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
15647          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
15648          these sections.  If the section from that file was discarded, the
15649          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
15650          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
15651          so that GDB will ignore it.  */
15652       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15653         {
15654           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15655
15656           complaint (&symfile_complaints,
15657                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
15658                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15659                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15660                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15661         }
15662       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
15663       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
15664         {
15665           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15666
15667           complaint (&symfile_complaints,
15668                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
15669                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15670                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15671                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
15672                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15673         }
15674       else
15675         part_die->has_pc_info = 1;
15676     }
15677
15678   return info_ptr;
15679 }
15680
15681 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
15682
15683 static struct partial_die_info *
15684 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
15685 {
15686   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
15687   struct partial_die_info part_die;
15688
15689   part_die.offset = offset;
15690   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
15691                                     offset.sect_off);
15692
15693   return lookup_die;
15694 }
15695
15696 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
15697    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
15698    outside their CU (they do however referencing other types via
15699    DW_FORM_ref_sig8).  */
15700
15701 static struct partial_die_info *
15702 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
15703 {
15704   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15705   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
15706   struct partial_die_info *pd = NULL;
15707
15708   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
15709       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
15710     {
15711       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
15712       if (pd != NULL)
15713         return pd;
15714       /* We missed recording what we needed.
15715          Load all dies and try again.  */
15716       per_cu = cu->per_cu;
15717     }
15718   else
15719     {
15720       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
15721       if (cu->per_cu->is_debug_types)
15722         {
15723           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
15724                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
15725                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
15726                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
15727         }
15728       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
15729                                                  objfile);
15730
15731       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
15732         load_partial_comp_unit (per_cu);
15733
15734       per_cu->cu->last_used = 0;
15735       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15736     }
15737
15738   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
15739      load them all and try again.  */
15740
15741   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
15742     {
15743       per_cu->load_all_dies = 1;
15744
15745       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
15746          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
15747          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
15748          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
15749          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
15750          set.  */
15751       load_partial_comp_unit (per_cu);
15752
15753       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15754     }
15755
15756   if (pd == NULL)
15757     internal_error (__FILE__, __LINE__,
15758                     _("could not find partial DIE 0x%x "
15759                       "in cache [from module %s]\n"),
15760                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
15761   return pd;
15762 }
15763
15764 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
15765    this by looking for a member function; its demangled name will
15766    contain namespace info, if there is any.  */
15767
15768 static void
15769 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
15770                                   struct dwarf2_cu *cu)
15771 {
15772   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
15773      what template types look like, because the demangler
15774      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
15775      could fix this by only using the demangled name to get the
15776      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
15777
15778   struct partial_die_info *real_pdi;
15779   struct partial_die_info *child_pdi;
15780
15781   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
15782      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
15783      name when we create the partial symbol.  */
15784
15785   real_pdi = struct_pdi;
15786   while (real_pdi->has_specification)
15787     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
15788                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
15789
15790   if (real_pdi->die_parent != NULL)
15791     return;
15792
15793   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
15794        child_pdi != NULL;
15795        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
15796     {
15797       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
15798           && child_pdi->linkage_name != NULL)
15799         {
15800           char *actual_class_name
15801             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
15802                                                  child_pdi->linkage_name);
15803           if (actual_class_name != NULL)
15804             {
15805               struct_pdi->name
15806                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15807                                  actual_class_name,
15808                                  strlen (actual_class_name));
15809               xfree (actual_class_name);
15810             }
15811           break;
15812         }
15813     }
15814 }
15815
15816 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
15817    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
15818
15819 static void
15820 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
15821                    struct dwarf2_cu *cu)
15822 {
15823   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
15824      This also avoids a memory leak if we were to call
15825      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
15826   if (part_die->fixup_called)
15827     return;
15828
15829   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
15830      to find a name in the referred to DIE.  */
15831
15832   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
15833     {
15834       struct partial_die_info *spec_die;
15835
15836       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
15837                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
15838
15839       fixup_partial_die (spec_die, cu);
15840
15841       if (spec_die->name)
15842         {
15843           part_die->name = spec_die->name;
15844
15845           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
15846           if (spec_die->is_external)
15847             part_die->is_external = spec_die->is_external;
15848         }
15849     }
15850
15851   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
15852
15853   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
15854     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
15855
15856   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
15857      children, see if we can determine the namespace from their linkage
15858      name.  */
15859   if (cu->language == language_cplus
15860       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
15861       && part_die->die_parent == NULL
15862       && part_die->has_children
15863       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15864           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15865           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
15866     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
15867
15868   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
15869      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
15870   if (part_die->name == NULL
15871       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15872           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
15873           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15874           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
15875       && part_die->linkage_name != NULL)
15876     {
15877       char *demangled;
15878
15879       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
15880       if (demangled)
15881         {
15882           const char *base;
15883
15884           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
15885              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
15886           base = strrchr (demangled, ':');
15887           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
15888             base++;
15889           else
15890             base = demangled;
15891
15892           part_die->name
15893             = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15894                              base, strlen (base));
15895           xfree (demangled);
15896         }
15897     }
15898
15899   part_die->fixup_called = 1;
15900 }
15901
15902 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
15903
15904 static const gdb_byte *
15905 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
15906                       struct attribute *attr, unsigned form,
15907                       const gdb_byte *info_ptr)
15908 {
15909   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15910   bfd *abfd = reader->abfd;
15911   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
15912   unsigned int bytes_read;
15913   struct dwarf_block *blk;
15914
15915   attr->form = form;
15916   switch (form)
15917     {
15918     case DW_FORM_ref_addr:
15919       if (cu->header.version == 2)
15920         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15921       else
15922         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
15923                                        &cu->header, &bytes_read);
15924       info_ptr += bytes_read;
15925       break;
15926     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
15927       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15928       info_ptr += bytes_read;
15929       break;
15930     case DW_FORM_addr:
15931       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15932       info_ptr += bytes_read;
15933       break;
15934     case DW_FORM_block2:
15935       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15936       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15937       info_ptr += 2;
15938       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15939       info_ptr += blk->size;
15940       DW_BLOCK (attr) = blk;
15941       break;
15942     case DW_FORM_block4:
15943       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15944       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15945       info_ptr += 4;
15946       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15947       info_ptr += blk->size;
15948       DW_BLOCK (attr) = blk;
15949       break;
15950     case DW_FORM_data2:
15951       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15952       info_ptr += 2;
15953       break;
15954     case DW_FORM_data4:
15955       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15956       info_ptr += 4;
15957       break;
15958     case DW_FORM_data8:
15959       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
15960       info_ptr += 8;
15961       break;
15962     case DW_FORM_sec_offset:
15963       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15964       info_ptr += bytes_read;
15965       break;
15966     case DW_FORM_string:
15967       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15968       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15969       info_ptr += bytes_read;
15970       break;
15971     case DW_FORM_strp:
15972       if (!cu->per_cu->is_dwz)
15973         {
15974           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
15975                                                    &bytes_read);
15976           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15977           info_ptr += bytes_read;
15978           break;
15979         }
15980       /* FALLTHROUGH */
15981     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
15982       {
15983         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
15984         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
15985                                           &bytes_read);
15986
15987         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
15988         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15989         info_ptr += bytes_read;
15990       }
15991       break;
15992     case DW_FORM_exprloc:
15993     case DW_FORM_block:
15994       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15995       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15996       info_ptr += bytes_read;
15997       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15998       info_ptr += blk->size;
15999       DW_BLOCK (attr) = blk;
16000       break;
16001     case DW_FORM_block1:
16002       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16003       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16004       info_ptr += 1;
16005       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16006       info_ptr += blk->size;
16007       DW_BLOCK (attr) = blk;
16008       break;
16009     case DW_FORM_data1:
16010       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16011       info_ptr += 1;
16012       break;
16013     case DW_FORM_flag:
16014       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16015       info_ptr += 1;
16016       break;
16017     case DW_FORM_flag_present:
16018       DW_UNSND (attr) = 1;
16019       break;
16020     case DW_FORM_sdata:
16021       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16022       info_ptr += bytes_read;
16023       break;
16024     case DW_FORM_udata:
16025       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16026       info_ptr += bytes_read;
16027       break;
16028     case DW_FORM_ref1:
16029       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16030                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
16031       info_ptr += 1;
16032       break;
16033     case DW_FORM_ref2:
16034       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16035                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
16036       info_ptr += 2;
16037       break;
16038     case DW_FORM_ref4:
16039       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16040                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
16041       info_ptr += 4;
16042       break;
16043     case DW_FORM_ref8:
16044       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16045                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
16046       info_ptr += 8;
16047       break;
16048     case DW_FORM_ref_sig8:
16049       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
16050       info_ptr += 8;
16051       break;
16052     case DW_FORM_ref_udata:
16053       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16054                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
16055       info_ptr += bytes_read;
16056       break;
16057     case DW_FORM_indirect:
16058       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16059       info_ptr += bytes_read;
16060       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
16061       break;
16062     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16063       if (reader->dwo_file == NULL)
16064         {
16065           /* For now flag a hard error.
16066              Later we can turn this into a complaint.  */
16067           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16068                  dwarf_form_name (form),
16069                  bfd_get_filename (abfd));
16070         }
16071       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
16072       info_ptr += bytes_read;
16073       break;
16074     case DW_FORM_GNU_str_index:
16075       if (reader->dwo_file == NULL)
16076         {
16077           /* For now flag a hard error.
16078              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
16079           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16080                  dwarf_form_name (form),
16081                  bfd_get_filename (abfd));
16082         }
16083       {
16084         ULONGEST str_index =
16085           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16086
16087         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
16088         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16089         info_ptr += bytes_read;
16090       }
16091       break;
16092     default:
16093       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
16094              dwarf_form_name (form),
16095              bfd_get_filename (abfd));
16096     }
16097
16098   /* Super hack.  */
16099   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
16100     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
16101
16102   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
16103      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
16104      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
16105      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
16106      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
16107      treat them as zero by default.  */
16108   if (attr->name == DW_AT_byte_size
16109       && form == DW_FORM_data4
16110       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
16111     {
16112       complaint
16113         (&symfile_complaints,
16114          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
16115          hex_string (DW_UNSND (attr)));
16116       DW_UNSND (attr) = 0;
16117     }
16118
16119   return info_ptr;
16120 }
16121
16122 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
16123
16124 static const gdb_byte *
16125 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
16126                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
16127                 const gdb_byte *info_ptr)
16128 {
16129   attr->name = abbrev->name;
16130   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
16131 }
16132
16133 /* Read dwarf information from a buffer.  */
16134
16135 static unsigned int
16136 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16137 {
16138   return bfd_get_8 (abfd, buf);
16139 }
16140
16141 static int
16142 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16143 {
16144   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
16145 }
16146
16147 static unsigned int
16148 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16149 {
16150   return bfd_get_16 (abfd, buf);
16151 }
16152
16153 static int
16154 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16155 {
16156   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16157 }
16158
16159 static unsigned int
16160 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16161 {
16162   return bfd_get_32 (abfd, buf);
16163 }
16164
16165 static int
16166 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16167 {
16168   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16169 }
16170
16171 static ULONGEST
16172 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16173 {
16174   return bfd_get_64 (abfd, buf);
16175 }
16176
16177 static CORE_ADDR
16178 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
16179               unsigned int *bytes_read)
16180 {
16181   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16182   CORE_ADDR retval = 0;
16183
16184   if (cu_header->signed_addr_p)
16185     {
16186       switch (cu_header->addr_size)
16187         {
16188         case 2:
16189           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16190           break;
16191         case 4:
16192           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16193           break;
16194         case 8:
16195           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
16196           break;
16197         default:
16198           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16199                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
16200                           bfd_get_filename (abfd));
16201         }
16202     }
16203   else
16204     {
16205       switch (cu_header->addr_size)
16206         {
16207         case 2:
16208           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
16209           break;
16210         case 4:
16211           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16212           break;
16213         case 8:
16214           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16215           break;
16216         default:
16217           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16218                           _("read_address: bad switch, "
16219                             "unsigned [in module %s]"),
16220                           bfd_get_filename (abfd));
16221         }
16222     }
16223
16224   *bytes_read = cu_header->addr_size;
16225   return retval;
16226 }
16227
16228 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
16229    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
16230    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
16231    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
16232    instead of 4.
16233
16234    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
16235    function.  The older format in question stores the initial length
16236    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
16237    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
16238    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
16239    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
16240    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
16241    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
16242    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
16243    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
16244    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
16245    escape values indicating the presence of the old format.
16246
16247    The value returned via bytes_read should be used to increment the
16248    relevant pointer after calling read_initial_length().
16249
16250    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
16251      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
16252      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
16253      from:
16254
16255         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
16256
16257      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
16258
16259      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
16260      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
16261      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
16262
16263      - Kevin, July 16, 2002
16264    ] */
16265
16266 static LONGEST
16267 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
16268 {
16269   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
16270
16271   if (length == 0xffffffff)
16272     {
16273       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
16274       *bytes_read = 12;
16275     }
16276   else if (length == 0)
16277     {
16278       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
16279       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
16280       *bytes_read = 8;
16281     }
16282   else
16283     {
16284       *bytes_read = 4;
16285     }
16286
16287   return length;
16288 }
16289
16290 /* Cover function for read_initial_length.
16291    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
16292    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
16293    *OFFSET_SIZE.
16294    If the initial length size is not equivalent to that specified in
16295    CU_HEADER then issue a complaint.
16296    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
16297
16298 static LONGEST
16299 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16300                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
16301                                         unsigned int *bytes_read,
16302                                         unsigned int *offset_size)
16303 {
16304   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
16305
16306   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
16307               || cu_header->initial_length_size == 8
16308               || cu_header->initial_length_size == 12);
16309
16310   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
16311     complaint (&symfile_complaints,
16312                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
16313
16314   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
16315   return length;
16316 }
16317
16318 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
16319    given by cu_header->offset_size.  */
16320
16321 static LONGEST
16322 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16323              const struct comp_unit_head *cu_header,
16324              unsigned int *bytes_read)
16325 {
16326   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
16327
16328   *bytes_read = cu_header->offset_size;
16329   return offset;
16330 }
16331
16332 /* Read an offset from the data stream.  */
16333
16334 static LONGEST
16335 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
16336 {
16337   LONGEST retval = 0;
16338
16339   switch (offset_size)
16340     {
16341     case 4:
16342       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16343       break;
16344     case 8:
16345       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16346       break;
16347     default:
16348       internal_error (__FILE__, __LINE__,
16349                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
16350                       bfd_get_filename (abfd));
16351     }
16352
16353   return retval;
16354 }
16355
16356 static const gdb_byte *
16357 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
16358 {
16359   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16360      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
16361      allocated on the temporary obstack.  */
16362   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16363   return buf;
16364 }
16365
16366 static const char *
16367 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16368                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16369 {
16370   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16371      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
16372      allocated on the temporary obstack.  */
16373   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16374   if (*buf == '\0')
16375     {
16376       *bytes_read_ptr = 1;
16377       return NULL;
16378     }
16379   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
16380   return (const char *) buf;
16381 }
16382
16383 static const char *
16384 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
16385 {
16386   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
16387   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
16388     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
16389            bfd_get_filename (abfd));
16390   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
16391     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
16392              ".debug_str section [in module %s]"),
16393            bfd_get_filename (abfd));
16394   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16395   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
16396     return NULL;
16397   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
16398 }
16399
16400 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
16401    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
16402    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
16403    return a pointer to the string.  */
16404
16405 static const char *
16406 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
16407 {
16408   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
16409
16410   if (dwz->str.buffer == NULL)
16411     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
16412              "section [in module %s]"),
16413            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16414   if (str_offset >= dwz->str.size)
16415     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
16416              ".debug_str section [in module %s]"),
16417            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16418   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16419   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
16420     return NULL;
16421   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
16422 }
16423
16424 static const char *
16425 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16426                       const struct comp_unit_head *cu_header,
16427                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16428 {
16429   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
16430
16431   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
16432 }
16433
16434 static ULONGEST
16435 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16436                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16437 {
16438   ULONGEST result;
16439   unsigned int num_read;
16440   int i, shift;
16441   unsigned char byte;
16442
16443   result = 0;
16444   shift = 0;
16445   num_read = 0;
16446   i = 0;
16447   while (1)
16448     {
16449       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16450       buf++;
16451       num_read++;
16452       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
16453       if ((byte & 128) == 0)
16454         {
16455           break;
16456         }
16457       shift += 7;
16458     }
16459   *bytes_read_ptr = num_read;
16460   return result;
16461 }
16462
16463 static LONGEST
16464 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16465                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16466 {
16467   LONGEST result;
16468   int i, shift, num_read;
16469   unsigned char byte;
16470
16471   result = 0;
16472   shift = 0;
16473   num_read = 0;
16474   i = 0;
16475   while (1)
16476     {
16477       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16478       buf++;
16479       num_read++;
16480       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
16481       shift += 7;
16482       if ((byte & 128) == 0)
16483         {
16484           break;
16485         }
16486     }
16487   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
16488     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
16489   *bytes_read_ptr = num_read;
16490   return result;
16491 }
16492
16493 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
16494    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
16495    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
16496
16497 static CORE_ADDR
16498 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
16499 {
16500   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16501   bfd *abfd = objfile->obfd;
16502   const gdb_byte *info_ptr;
16503
16504   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
16505   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
16506     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
16507            objfile_name (objfile));
16508   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
16509     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
16510              ".debug_addr section [in module %s]"),
16511            objfile_name (objfile));
16512   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
16513               + addr_base + addr_index * addr_size);
16514   if (addr_size == 4)
16515     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16516   else
16517     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16518 }
16519
16520 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
16521
16522 static CORE_ADDR
16523 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
16524 {
16525   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
16526 }
16527
16528 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
16529
16530 static CORE_ADDR
16531 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
16532                              unsigned int *bytes_read)
16533 {
16534   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
16535   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
16536
16537   return read_addr_index (cu, addr_index);
16538 }
16539
16540 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
16541    back to dwarf2_read_addr_index.  */
16542
16543 struct dwarf2_read_addr_index_data
16544 {
16545   ULONGEST addr_base;
16546   int addr_size;
16547 };
16548
16549 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
16550
16551 static void
16552 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
16553                                const gdb_byte *info_ptr,
16554                                struct die_info *comp_unit_die,
16555                                int has_children,
16556                                void *data)
16557 {
16558   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16559   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
16560     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
16561
16562   aidata->addr_base = cu->addr_base;
16563   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
16564 }
16565
16566 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
16567    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
16568    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
16569    may no longer exist.  */
16570
16571 CORE_ADDR
16572 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
16573                         unsigned int addr_index)
16574 {
16575   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
16576   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
16577   ULONGEST addr_base;
16578   int addr_size;
16579
16580   /* This is intended to be called from outside this file.  */
16581   dw2_setup (objfile);
16582
16583   /* We need addr_base and addr_size.
16584      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
16585      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
16586      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
16587      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
16588      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
16589      so we're not in uncharted territory here.
16590      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
16591      in the DIE.
16592
16593      We don't need to read the entire CU(/TU).
16594      We just need the header and top level die.
16595
16596      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
16597      For now we skip this optimization.  */
16598
16599   if (cu != NULL)
16600     {
16601       addr_base = cu->addr_base;
16602       addr_size = cu->header.addr_size;
16603     }
16604   else
16605     {
16606       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
16607
16608       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
16609          we need addr_base.  */
16610       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
16611                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
16612       addr_base = aidata.addr_base;
16613       addr_size = aidata.addr_size;
16614     }
16615
16616   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
16617 }
16618
16619 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index, fetch the string.
16620    This is only used by the Fission support.  */
16621
16622 static const char *
16623 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
16624 {
16625   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16626   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
16627   bfd *abfd = objfile->obfd;
16628   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16629   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
16630   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
16631     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
16632   const gdb_byte *info_ptr;
16633   ULONGEST str_offset;
16634   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index";
16635
16636   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
16637   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
16638   if (str_section->buffer == NULL)
16639     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
16640              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16641            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16642   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
16643     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
16644              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16645            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16646   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
16647     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
16648              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16649            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16650   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
16651               + str_index * cu->header.offset_size);
16652   if (cu->header.offset_size == 4)
16653     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16654   else
16655     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16656   if (str_offset >= str_section->size)
16657     error (_("Offset from %s pointing outside of"
16658              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16659            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16660   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
16661 }
16662
16663 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
16664
16665 static int
16666 leb128_size (const gdb_byte *buf)
16667 {
16668   const gdb_byte *begin = buf;
16669   gdb_byte byte;
16670
16671   while (1)
16672     {
16673       byte = *buf++;
16674       if ((byte & 128) == 0)
16675         return buf - begin;
16676     }
16677 }
16678
16679 static void
16680 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
16681 {
16682   switch (lang)
16683     {
16684     case DW_LANG_C89:
16685     case DW_LANG_C99:
16686     case DW_LANG_C:
16687     case DW_LANG_UPC:
16688       cu->language = language_c;
16689       break;
16690     case DW_LANG_C_plus_plus:
16691       cu->language = language_cplus;
16692       break;
16693     case DW_LANG_D:
16694       cu->language = language_d;
16695       break;
16696     case DW_LANG_Fortran77:
16697     case DW_LANG_Fortran90:
16698     case DW_LANG_Fortran95:
16699       cu->language = language_fortran;
16700       break;
16701     case DW_LANG_Go:
16702       cu->language = language_go;
16703       break;
16704     case DW_LANG_Mips_Assembler:
16705       cu->language = language_asm;
16706       break;
16707     case DW_LANG_Java:
16708       cu->language = language_java;
16709       break;
16710     case DW_LANG_Ada83:
16711     case DW_LANG_Ada95:
16712       cu->language = language_ada;
16713       break;
16714     case DW_LANG_Modula2:
16715       cu->language = language_m2;
16716       break;
16717     case DW_LANG_Pascal83:
16718       cu->language = language_pascal;
16719       break;
16720     case DW_LANG_ObjC:
16721       cu->language = language_objc;
16722       break;
16723     case DW_LANG_Cobol74:
16724     case DW_LANG_Cobol85:
16725     default:
16726       cu->language = language_minimal;
16727       break;
16728     }
16729   cu->language_defn = language_def (cu->language);
16730 }
16731
16732 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
16733
16734 static struct attribute *
16735 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
16736 {
16737   for (;;)
16738     {
16739       unsigned int i;
16740       struct attribute *spec = NULL;
16741
16742       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16743         {
16744           if (die->attrs[i].name == name)
16745             return &die->attrs[i];
16746           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
16747               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
16748             spec = &die->attrs[i];
16749         }
16750
16751       if (!spec)
16752         break;
16753
16754       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
16755     }
16756
16757   return NULL;
16758 }
16759
16760 /* Return the named attribute or NULL if not there,
16761    but do not follow DW_AT_specification, etc.
16762    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
16763    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
16764    back up the chain, and we want to go down.  */
16765
16766 static struct attribute *
16767 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
16768 {
16769   unsigned int i;
16770
16771   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16772     if (die->attrs[i].name == name)
16773       return &die->attrs[i];
16774
16775   return NULL;
16776 }
16777
16778 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
16779    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
16780    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
16781
16782 static int
16783 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
16784 {
16785   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
16786
16787   return (attr && DW_UNSND (attr));
16788 }
16789
16790 static int
16791 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16792 {
16793   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
16794      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
16795      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
16796      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
16797      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
16798      to a different DIE referenced by the specification attribute,
16799      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
16800   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
16801           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
16802 }
16803
16804 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
16805    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
16806    containing the return value on output.  If there is no
16807    specification, but there is an abstract origin, that is
16808    returned.  */
16809
16810 static struct die_info *
16811 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
16812 {
16813   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
16814                                              *spec_cu);
16815
16816   if (spec_attr == NULL)
16817     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
16818
16819   if (spec_attr == NULL)
16820     return NULL;
16821   else
16822     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
16823 }
16824
16825 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
16826    refers to.
16827    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
16828
16829 static void
16830 free_line_header (struct line_header *lh)
16831 {
16832   if (lh->standard_opcode_lengths)
16833     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
16834
16835   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
16836      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
16837   if (lh->file_names)
16838     xfree (lh->file_names);
16839
16840   /* Similarly for the include directory names.  */
16841   if (lh->include_dirs)
16842     xfree (lh->include_dirs);
16843
16844   xfree (lh);
16845 }
16846
16847 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
16848
16849 static void
16850 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
16851 {
16852   /* Grow the array if necessary.  */
16853   if (lh->include_dirs_size == 0)
16854     {
16855       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
16856       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
16857                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
16858     }
16859   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
16860     {
16861       lh->include_dirs_size *= 2;
16862       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
16863                                    (lh->include_dirs_size
16864                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
16865     }
16866
16867   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
16868 }
16869
16870 /* Add an entry to LH's file name table.  */
16871
16872 static void
16873 add_file_name (struct line_header *lh,
16874                const char *name,
16875                unsigned int dir_index,
16876                unsigned int mod_time,
16877                unsigned int length)
16878 {
16879   struct file_entry *fe;
16880
16881   /* Grow the array if necessary.  */
16882   if (lh->file_names_size == 0)
16883     {
16884       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
16885       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
16886                                 * sizeof (*lh->file_names));
16887     }
16888   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
16889     {
16890       lh->file_names_size *= 2;
16891       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
16892                                  (lh->file_names_size
16893                                   * sizeof (*lh->file_names)));
16894     }
16895
16896   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
16897   fe->name = name;
16898   fe->dir_index = dir_index;
16899   fe->mod_time = mod_time;
16900   fe->length = length;
16901   fe->included_p = 0;
16902   fe->symtab = NULL;
16903 }
16904
16905 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
16906    CU.  */
16907
16908 static struct dwarf2_section_info *
16909 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
16910 {
16911   struct dwarf2_section_info *section;
16912
16913   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
16914      DWO file.  */
16915   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16916     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
16917   else if (cu->per_cu->is_dwz)
16918     {
16919       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16920
16921       section = &dwz->line;
16922     }
16923   else
16924     section = &dwarf2_per_objfile->line;
16925
16926   return section;
16927 }
16928
16929 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
16930    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
16931    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
16932
16933    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
16934    the returned object point into the dwarf line section buffer,
16935    and must not be freed.  */
16936
16937 static struct line_header *
16938 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
16939 {
16940   struct cleanup *back_to;
16941   struct line_header *lh;
16942   const gdb_byte *line_ptr;
16943   unsigned int bytes_read, offset_size;
16944   int i;
16945   const char *cur_dir, *cur_file;
16946   struct dwarf2_section_info *section;
16947   bfd *abfd;
16948
16949   section = get_debug_line_section (cu);
16950   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
16951   if (section->buffer == NULL)
16952     {
16953       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16954         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
16955       else
16956         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
16957       return 0;
16958     }
16959
16960   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
16961      Only then do we know we have such a section.  */
16962   abfd = get_section_bfd_owner (section);
16963
16964   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
16965      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
16966   if (offset + 4 >= section->size)
16967     {
16968       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
16969       return 0;
16970     }
16971
16972   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
16973   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
16974   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
16975                           (void *) lh);
16976
16977   line_ptr = section->buffer + offset;
16978
16979   /* Read in the header.  */
16980   lh->total_length =
16981     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
16982                                             &bytes_read, &offset_size);
16983   line_ptr += bytes_read;
16984   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
16985     {
16986       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
16987       do_cleanups (back_to);
16988       return 0;
16989     }
16990   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
16991   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
16992   line_ptr += 2;
16993   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
16994   line_ptr += offset_size;
16995   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16996   line_ptr += 1;
16997   if (lh->version >= 4)
16998     {
16999       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17000       line_ptr += 1;
17001     }
17002   else
17003     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17004
17005   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
17006     {
17007       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17008       complaint (&symfile_complaints,
17009                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
17010                    "in `.debug_line' section"));
17011     }
17012
17013   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17014   line_ptr += 1;
17015   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
17016   line_ptr += 1;
17017   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17018   line_ptr += 1;
17019   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17020   line_ptr += 1;
17021   lh->standard_opcode_lengths
17022     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
17023
17024   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
17025   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
17026     {
17027       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17028       line_ptr += 1;
17029     }
17030
17031   /* Read directory table.  */
17032   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17033     {
17034       line_ptr += bytes_read;
17035       add_include_dir (lh, cur_dir);
17036     }
17037   line_ptr += bytes_read;
17038
17039   /* Read file name table.  */
17040   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17041     {
17042       unsigned int dir_index, mod_time, length;
17043
17044       line_ptr += bytes_read;
17045       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17046       line_ptr += bytes_read;
17047       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17048       line_ptr += bytes_read;
17049       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17050       line_ptr += bytes_read;
17051
17052       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17053     }
17054   line_ptr += bytes_read;
17055   lh->statement_program_start = line_ptr;
17056
17057   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
17058     complaint (&symfile_complaints,
17059                _("line number info header doesn't "
17060                  "fit in `.debug_line' section"));
17061
17062   discard_cleanups (back_to);
17063   return lh;
17064 }
17065
17066 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17067    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
17068    in line header LH of PST.
17069    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17070    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
17071    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
17072
17073    The function creates dangling cleanup registration.  */
17074
17075 static const char *
17076 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
17077                            const struct partial_symtab *pst,
17078                            const char *comp_dir)
17079 {
17080   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
17081   const char *include_name = fe.name;
17082   const char *include_name_to_compare = include_name;
17083   const char *dir_name = NULL;
17084   const char *pst_filename;
17085   char *copied_name = NULL;
17086   int file_is_pst;
17087
17088   if (fe.dir_index)
17089     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
17090
17091   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
17092       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
17093     {
17094       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
17095          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
17096          Before we do the comparison, however, we need to account
17097          for DIR_NAME and COMP_DIR.
17098          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
17099          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
17100          However, the directory we record in the include-file's
17101          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
17102          corresponding symtab(s)).
17103
17104          Example:
17105
17106          bash$ cd /tmp
17107          bash$ gcc -g ./hello.c
17108          include_name = "hello.c"
17109          dir_name = "."
17110          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
17111          DW_AT_name = "./hello.c"  */
17112
17113       if (dir_name != NULL)
17114         {
17115           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
17116                               include_name, (char *)NULL);
17117
17118           make_cleanup (xfree, tem);
17119           include_name = tem;
17120           include_name_to_compare = include_name;
17121         }
17122       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
17123         {
17124           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
17125                               include_name, (char *)NULL);
17126
17127           make_cleanup (xfree, tem);
17128           include_name_to_compare = tem;
17129         }
17130     }
17131
17132   pst_filename = pst->filename;
17133   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
17134     {
17135       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
17136                             pst_filename, (char *)NULL);
17137       pst_filename = copied_name;
17138     }
17139
17140   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
17141
17142   if (copied_name != NULL)
17143     xfree (copied_name);
17144
17145   if (file_is_pst)
17146     return NULL;
17147   return include_name;
17148 }
17149
17150 /* Ignore this record_line request.  */
17151
17152 static void
17153 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17154 {
17155   return;
17156 }
17157
17158 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17159    Process the line number information in LH.  */
17160
17161 static void
17162 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17163                       struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst)
17164 {
17165   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
17166   const gdb_byte *line_end;
17167   unsigned int bytes_read, extended_len;
17168   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
17169   CORE_ADDR baseaddr;
17170   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17171   bfd *abfd = objfile->obfd;
17172   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17173   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17174   struct subfile *last_subfile = NULL;
17175   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17176     = record_line;
17177
17178   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17179
17180   line_ptr = lh->statement_program_start;
17181   line_end = lh->statement_program_end;
17182
17183   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
17184   while (line_ptr < line_end)
17185     {
17186       /* state machine registers  */
17187       CORE_ADDR address = 0;
17188       unsigned int file = 1;
17189       unsigned int line = 1;
17190       unsigned int column = 0;
17191       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
17192       int basic_block = 0;
17193       int end_sequence = 0;
17194       CORE_ADDR addr;
17195       unsigned char op_index = 0;
17196
17197       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
17198         {
17199           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
17200           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
17201              directory and file name numbers in the statement program
17202              are 1-based.  */
17203           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
17204           const char *dir = NULL;
17205
17206           if (fe->dir_index)
17207             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17208
17209           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
17210         }
17211
17212       /* Decode the table.  */
17213       while (!end_sequence)
17214         {
17215           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17216           line_ptr += 1;
17217           if (line_ptr > line_end)
17218             {
17219               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
17220               break;
17221             }
17222
17223           if (op_code >= lh->opcode_base)
17224             {
17225               /* Special operand.  */
17226               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
17227               address += (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17228                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
17229                           * lh->minimum_instruction_length);
17230               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17231                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
17232               line += lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
17233               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17234                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17235               /* For now we ignore lines not starting on an
17236                  instruction boundary.  */
17237               else if (op_index == 0)
17238                 {
17239                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17240                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17241                     {
17242                       if (last_subfile != current_subfile)
17243                         {
17244                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17245                           if (last_subfile)
17246                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
17247                           last_subfile = current_subfile;
17248                         }
17249                       /* Append row to matrix using current values.  */
17250                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17251                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
17252                     }
17253                 }
17254               basic_block = 0;
17255             }
17256           else switch (op_code)
17257             {
17258             case DW_LNS_extended_op:
17259               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17260                                                    &bytes_read);
17261               line_ptr += bytes_read;
17262               extended_end = line_ptr + extended_len;
17263               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17264               line_ptr += 1;
17265               switch (extended_op)
17266                 {
17267                 case DW_LNE_end_sequence:
17268                   p_record_line = record_line;
17269                   end_sequence = 1;
17270                   break;
17271                 case DW_LNE_set_address:
17272                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
17273
17274                   if (address == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
17275                     {
17276                       /* This line table is for a function which has been
17277                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
17278
17279                       long line_offset
17280                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
17281
17282                       complaint (&symfile_complaints,
17283                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
17284                                    "[in module %s]"),
17285                                  line_offset, objfile_name (objfile));
17286                       p_record_line = noop_record_line;
17287                     }
17288
17289                   op_index = 0;
17290                   line_ptr += bytes_read;
17291                   address += baseaddr;
17292                   break;
17293                 case DW_LNE_define_file:
17294                   {
17295                     const char *cur_file;
17296                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
17297
17298                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
17299                                                    &bytes_read);
17300                     line_ptr += bytes_read;
17301                     dir_index =
17302                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17303                     line_ptr += bytes_read;
17304                     mod_time =
17305                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17306                     line_ptr += bytes_read;
17307                     length =
17308                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17309                     line_ptr += bytes_read;
17310                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17311                   }
17312                   break;
17313                 case DW_LNE_set_discriminator:
17314                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
17315                      just ignore it.  */
17316                   line_ptr = extended_end;
17317                   break;
17318                 default:
17319                   complaint (&symfile_complaints,
17320                              _("mangled .debug_line section"));
17321                   return;
17322                 }
17323               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
17324                  we expected a different address size than the producer used,
17325                  we may have read the wrong number of bytes.  */
17326               if (line_ptr != extended_end)
17327                 {
17328                   complaint (&symfile_complaints,
17329                              _("mangled .debug_line section"));
17330                   return;
17331                 }
17332               break;
17333             case DW_LNS_copy:
17334               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17335                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17336               else
17337                 {
17338                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17339                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17340                     {
17341                       if (last_subfile != current_subfile)
17342                         {
17343                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17344                           if (last_subfile)
17345                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
17346                           last_subfile = current_subfile;
17347                         }
17348                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17349                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
17350                     }
17351                 }
17352               basic_block = 0;
17353               break;
17354             case DW_LNS_advance_pc:
17355               {
17356                 CORE_ADDR adjust
17357                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17358
17359                 address += (((op_index + adjust)
17360                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17361                             * lh->minimum_instruction_length);
17362                 op_index = ((op_index + adjust)
17363                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17364                 line_ptr += bytes_read;
17365               }
17366               break;
17367             case DW_LNS_advance_line:
17368               line += read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17369               line_ptr += bytes_read;
17370               break;
17371             case DW_LNS_set_file:
17372               {
17373                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
17374                    0-based, but the directory and file name numbers in
17375                    the statement program are 1-based.  */
17376                 struct file_entry *fe;
17377                 const char *dir = NULL;
17378
17379                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17380                 line_ptr += bytes_read;
17381                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17382                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17383                 else
17384                   {
17385                     fe = &lh->file_names[file - 1];
17386                     if (fe->dir_index)
17387                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17388                     if (!decode_for_pst_p)
17389                       {
17390                         last_subfile = current_subfile;
17391                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
17392                       }
17393                   }
17394               }
17395               break;
17396             case DW_LNS_set_column:
17397               column = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17398               line_ptr += bytes_read;
17399               break;
17400             case DW_LNS_negate_stmt:
17401               is_stmt = (!is_stmt);
17402               break;
17403             case DW_LNS_set_basic_block:
17404               basic_block = 1;
17405               break;
17406             /* Add to the address register of the state machine the
17407                address increment value corresponding to special opcode
17408                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
17409                instruction length since special opcode 255 would have
17410                scaled the increment.  */
17411             case DW_LNS_const_add_pc:
17412               {
17413                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
17414
17415                 address += (((op_index + adjust)
17416                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17417                             * lh->minimum_instruction_length);
17418                 op_index = ((op_index + adjust)
17419                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17420               }
17421               break;
17422             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
17423               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17424               op_index = 0;
17425               line_ptr += 2;
17426               break;
17427             default:
17428               {
17429                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
17430                 int i;
17431
17432                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
17433                   {
17434                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17435                     line_ptr += bytes_read;
17436                   }
17437               }
17438             }
17439         }
17440       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17441         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17442       else
17443         {
17444           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17445           if (!decode_for_pst_p)
17446             {
17447               addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17448               (*p_record_line) (current_subfile, 0, addr);
17449             }
17450         }
17451     }
17452 }
17453
17454 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
17455    structure and CU.  The actual information extracted and the type
17456    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
17457
17458    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
17459       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
17460
17461    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
17462       the list of files included by the unit represented by PST, and
17463       builds all the associated partial symbol tables.
17464
17465    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17466    It is used for relative paths in the line table.
17467    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
17468    comp_dir == pst->dirname.
17469
17470    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
17471    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
17472    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
17473    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
17474    A good testcase for this is mb-inline.exp.  */
17475
17476 static void
17477 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17478                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
17479                     int want_line_info)
17480 {
17481   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17482   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17483   struct subfile *first_subfile = current_subfile;
17484
17485   if (want_line_info)
17486     dwarf_decode_lines_1 (lh, comp_dir, cu, pst);
17487
17488   if (decode_for_pst_p)
17489     {
17490       int file_index;
17491
17492       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
17493          create the psymtab of each included file.  */
17494       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
17495         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
17496           {
17497             const char *include_name =
17498               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
17499             if (include_name != NULL)
17500               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
17501           }
17502     }
17503   else
17504     {
17505       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
17506          which contain only variables (i.e. no code with associated
17507          line numbers).  */
17508       int i;
17509
17510       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
17511         {
17512           const char *dir = NULL;
17513           struct file_entry *fe;
17514
17515           fe = &lh->file_names[i];
17516           if (fe->dir_index)
17517             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17518           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
17519
17520           /* Skip the main file; we don't need it, and it must be
17521              allocated last, so that it will show up before the
17522              non-primary symtabs in the objfile's symtab list.  */
17523           if (current_subfile == first_subfile)
17524             continue;
17525
17526           if (current_subfile->symtab == NULL)
17527             current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
17528                                                        objfile);
17529           fe->symtab = current_subfile->symtab;
17530         }
17531     }
17532 }
17533
17534 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
17535    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
17536    or NULL if not known.  COMP_DIR is the compilation directory for the
17537    linetable's compilation unit or NULL if not known.
17538    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
17539    relative file names in a common subfile.
17540
17541    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
17542    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
17543    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
17544
17545    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
17546    DW_AT_comp_dir:              /compdir
17547    files.files[0].name: list0.h
17548    files.files[0].dir:  /srcdir
17549    files.files[1].name: list0.c
17550    files.files[1].dir:  /srcdir
17551
17552    The line number information for list0.c has to end up in a single
17553    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
17554    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
17555    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
17556    subfile's name.  */
17557
17558 static void
17559 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname,
17560                       const char *comp_dir)
17561 {
17562   char *copy = NULL;
17563
17564   /* While reading the DIEs, we call start_symtab(DW_AT_name, DW_AT_comp_dir).
17565      `start_symtab' will always pass the contents of DW_AT_comp_dir as
17566      second argument to start_subfile.  To be consistent, we do the
17567      same here.  In order not to lose the line information directory,
17568      we concatenate it to the filename when it makes sense.
17569      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
17570      information): ``The directory index is ignored for file names
17571      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
17572      `else' branch below isn't an issue.  */
17573
17574   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
17575     {
17576       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
17577       filename = copy;
17578     }
17579
17580   start_subfile (filename, comp_dir);
17581
17582   if (copy != NULL)
17583     xfree (copy);
17584 }
17585
17586 /* Start a symtab for DWARF.
17587    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
17588
17589 static void
17590 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
17591                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
17592 {
17593   start_symtab (name, comp_dir, low_pc);
17594   record_debugformat ("DWARF 2");
17595   record_producer (cu->producer);
17596
17597   /* We assume that we're processing GCC output.  */
17598   processing_gcc_compilation = 2;
17599
17600   cu->processing_has_namespace_info = 0;
17601 }
17602
17603 static void
17604 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17605                      struct dwarf2_cu *cu)
17606 {
17607   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17608   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17609
17610   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
17611      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
17612      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
17613      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
17614      with some versions of binutils) where shared libraries could have
17615      relocations against symbols in their debug information - the
17616      minimal symbol would have the right address, but the debug info
17617      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
17618      apply relocations when we read in the debug information now.  */
17619
17620   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
17621      variable has been optimized away.  */
17622   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
17623     {
17624       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17625       return;
17626     }
17627
17628   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
17629      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
17630      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
17631      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
17632
17633   if (attr_form_is_block (attr)
17634       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
17635            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
17636           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
17637               && (DW_BLOCK (attr)->size
17638                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
17639     {
17640       unsigned int dummy;
17641
17642       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
17643         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17644           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
17645       else
17646         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17647           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
17648       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
17649       fixup_symbol_section (sym, objfile);
17650       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
17651                                               SYMBOL_SECTION (sym));
17652       return;
17653     }
17654
17655   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
17656      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
17657      (i.e. when the value of a register or memory location is
17658      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
17659      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
17660      or memory numbers show me otherwise.  */
17661
17662   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
17663
17664   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
17665     cu->has_loclist = 1;
17666 }
17667
17668 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
17669    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
17670    and return a pointer to it.
17671    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
17672    used the passed type.
17673    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
17674    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
17675
17676 static struct symbol *
17677 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
17678                  struct symbol *space)
17679 {
17680   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17681   struct symbol *sym = NULL;
17682   const char *name;
17683   struct attribute *attr = NULL;
17684   struct attribute *attr2 = NULL;
17685   CORE_ADDR baseaddr;
17686   struct pending **list_to_add = NULL;
17687
17688   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
17689
17690   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17691
17692   name = dwarf2_name (die, cu);
17693   if (name)
17694     {
17695       const char *linkagename;
17696       int suppress_add = 0;
17697
17698       if (space)
17699         sym = space;
17700       else
17701         sym = allocate_symbol (objfile);
17702       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
17703
17704       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
17705       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
17706       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
17707       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
17708
17709       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
17710          between gfortran, iFort etc.  */
17711       if (cu->language == language_fortran
17712           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
17713         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
17714                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
17715                                    NULL);
17716
17717       /* Default assumptions.
17718          Use the passed type or decode it from the die.  */
17719       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17720       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17721       if (type != NULL)
17722         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
17723       else
17724         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
17725       attr = dwarf2_attr (die,
17726                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
17727                           cu);
17728       if (attr)
17729         {
17730           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
17731         }
17732
17733       attr = dwarf2_attr (die,
17734                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
17735                           cu);
17736       if (attr)
17737         {
17738           int file_index = DW_UNSND (attr);
17739
17740           if (cu->line_header == NULL
17741               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
17742             complaint (&symfile_complaints,
17743                        _("file index out of range"));
17744           else if (file_index > 0)
17745             {
17746               struct file_entry *fe;
17747
17748               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
17749               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
17750             }
17751         }
17752
17753       switch (die->tag)
17754         {
17755         case DW_TAG_label:
17756           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
17757           if (attr)
17758             SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym)
17759               = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
17760           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
17761           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
17762           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
17763           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
17764           break;
17765         case DW_TAG_subprogram:
17766           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17767              finish_block.  */
17768           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17769           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17770           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17771               || cu->language == language_ada)
17772             {
17773               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
17774                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
17775                  stored as a global symbol, because we want to be able to
17776                  access them globally.  For instance, we want to be able
17777                  to break on a nested subprogram without having to
17778                  specify the context.  */
17779               list_to_add = &global_symbols;
17780             }
17781           else
17782             {
17783               list_to_add = cu->list_in_scope;
17784             }
17785           break;
17786         case DW_TAG_inlined_subroutine:
17787           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17788              finish_block.  */
17789           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17790           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
17791           list_to_add = cu->list_in_scope;
17792           break;
17793         case DW_TAG_template_value_param:
17794           suppress_add = 1;
17795           /* Fall through.  */
17796         case DW_TAG_constant:
17797         case DW_TAG_variable:
17798         case DW_TAG_member:
17799           /* Compilation with minimal debug info may result in
17800              variables with missing type entries.  Change the
17801              misleading `void' type to something sensible.  */
17802           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
17803             SYMBOL_TYPE (sym)
17804               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
17805
17806           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17807           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
17808              static const members.  */
17809           if (die->tag == DW_TAG_member)
17810             {
17811               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
17812                  so we do the same.  */
17813               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
17814               gdb_assert (attr);
17815             }
17816           if (attr)
17817             {
17818               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17819               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17820               if (!suppress_add)
17821                 {
17822                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17823                     list_to_add = &global_symbols;
17824                   else
17825                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17826                 }
17827               break;
17828             }
17829           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17830           if (attr)
17831             {
17832               var_decode_location (attr, sym, cu);
17833               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17834
17835               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
17836                  scope by DW_TAG_common_block.  */
17837               if (cu->language == language_fortran && die->parent
17838                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
17839                 attr2 = NULL;
17840
17841               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
17842                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
17843                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
17844                 {
17845                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
17846                      the corresponding debug information is not stripped
17847                      out, but the variable address is set to null;
17848                      do not add such variables into symbol table.  */
17849                 }
17850               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17851                 {
17852                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
17853                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
17854                      get overriden by other libraries/executable and get
17855                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
17856                      which may come from inferior's executable using copy
17857                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
17858                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
17859                      Fortran mangling kind.  */
17860                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
17861                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
17862                       && cu->producer
17863                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
17864                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
17865
17866                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
17867                      but it may be block-scoped.  */
17868                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17869                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17870                 }
17871               else
17872                 list_to_add = cu->list_in_scope;
17873             }
17874           else
17875             {
17876               /* We do not know the address of this symbol.
17877                  If it is an external symbol and we have type information
17878                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
17879                  The address of the variable will then be determined from
17880                  the minimal symbol table whenever the variable is
17881                  referenced.  */
17882               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17883
17884               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
17885                  scope by DW_TAG_common_block.  */
17886               if (cu->language == language_fortran && die->parent
17887                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
17888                 {
17889                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
17890                      read_common_block is going to reset it.  */
17891                   if (!suppress_add)
17892                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17893                 }
17894               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
17895                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
17896                 {
17897                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
17898                      may be block-scoped.  */
17899                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17900                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17901
17902                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
17903                 }
17904               else if (!die_is_declaration (die, cu))
17905                 {
17906                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
17907                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
17908                   if (!suppress_add)
17909                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17910                 }
17911             }
17912           break;
17913         case DW_TAG_formal_parameter:
17914           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
17915              not, we might be looking at an argument to an inlined function
17916              when we do not have enough information to show inlined frames;
17917              pretend it's a local variable in that case so that the user can
17918              still see it.  */
17919           if (context_stack_depth > 0
17920               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
17921             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
17922           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17923           if (attr)
17924             {
17925               var_decode_location (attr, sym, cu);
17926             }
17927           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17928           if (attr)
17929             {
17930               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17931             }
17932
17933           list_to_add = cu->list_in_scope;
17934           break;
17935         case DW_TAG_unspecified_parameters:
17936           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
17937              interest in this information, so just ignore it for now.
17938              (FIXME?) */
17939           break;
17940         case DW_TAG_template_type_param:
17941           suppress_add = 1;
17942           /* Fall through.  */
17943         case DW_TAG_class_type:
17944         case DW_TAG_interface_type:
17945         case DW_TAG_structure_type:
17946         case DW_TAG_union_type:
17947         case DW_TAG_set_type:
17948         case DW_TAG_enumeration_type:
17949           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17950           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
17951
17952           {
17953             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
17954                really ever be static objects: otherwise, if you try
17955                to, say, break of a class's method and you're in a file
17956                which doesn't mention that class, it won't work unless
17957                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
17958                saves you.  See the OtherFileClass tests in
17959                gdb.c++/namespace.exp.  */
17960
17961             if (!suppress_add)
17962               {
17963                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17964                                && (cu->language == language_cplus
17965                                    || cu->language == language_java)
17966                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17967
17968                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
17969                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
17970                    class declaration also defines a typedef for the
17971                    class.  */
17972                 if (cu->language == language_cplus
17973                     || cu->language == language_java
17974                     || cu->language == language_ada)
17975                   {
17976                     /* The symbol's name is already allocated along
17977                        with this objfile, so we don't need to
17978                        duplicate it for the type.  */
17979                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
17980                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
17981                   }
17982               }
17983           }
17984           break;
17985         case DW_TAG_typedef:
17986           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17987           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17988           list_to_add = cu->list_in_scope;
17989           break;
17990         case DW_TAG_base_type:
17991         case DW_TAG_subrange_type:
17992           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17993           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17994           list_to_add = cu->list_in_scope;
17995           break;
17996         case DW_TAG_enumerator:
17997           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17998           if (attr)
17999             {
18000               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18001             }
18002           {
18003             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
18004                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
18005
18006             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18007                            && (cu->language == language_cplus
18008                                || cu->language == language_java)
18009                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18010           }
18011           break;
18012         case DW_TAG_imported_declaration:
18013         case DW_TAG_namespace:
18014           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18015           list_to_add = &global_symbols;
18016           break;
18017         case DW_TAG_module:
18018           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18019           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
18020           list_to_add = &global_symbols;
18021           break;
18022         case DW_TAG_common_block:
18023           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
18024           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
18025           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
18026           break;
18027         default:
18028           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
18029              trash data, but since we must specifically ignore things
18030              we don't recognize, there is nothing else we should do at
18031              this point.  */
18032           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
18033                      dwarf_tag_name (die->tag));
18034           break;
18035         }
18036
18037       if (suppress_add)
18038         {
18039           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
18040           objfile->template_symbols = sym;
18041           list_to_add = NULL;
18042         }
18043
18044       if (list_to_add != NULL)
18045         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
18046
18047       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
18048          namespaces based on the demangled name.  */
18049       if (!cu->processing_has_namespace_info
18050           && cu->language == language_cplus)
18051         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
18052     }
18053   return (sym);
18054 }
18055
18056 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
18057
18058 static struct symbol *
18059 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
18060 {
18061   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
18062 }
18063
18064 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
18065    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
18066    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
18067    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
18068    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
18069    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
18070    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
18071
18072 static gdb_byte *
18073 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
18074                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
18075 {
18076   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18077   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18078                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
18079   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
18080
18081   if (bits < sizeof (*value) * 8)
18082     {
18083       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
18084       *value = l;
18085     }
18086   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
18087     *value = l;
18088   else
18089     {
18090       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
18091       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
18092       return bytes;
18093     }
18094
18095   return NULL;
18096 }
18097
18098 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
18099    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
18100    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
18101    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
18102    expression.  */
18103
18104 static void
18105 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
18106                          const char *name, struct obstack *obstack,
18107                          struct dwarf2_cu *cu,
18108                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
18109                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
18110 {
18111   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18112   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18113   struct dwarf_block *blk;
18114   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18115                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
18116
18117   *value = 0;
18118   *bytes = NULL;
18119   *baton = NULL;
18120
18121   switch (attr->form)
18122     {
18123     case DW_FORM_addr:
18124     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18125       {
18126         gdb_byte *data;
18127
18128         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
18129           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
18130                                                         cu_header->addr_size,
18131                                                         TYPE_LENGTH (type));
18132         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
18133            piggyback on the existing location code rather than writing
18134            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
18135         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
18136         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
18137         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
18138
18139         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
18140         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
18141         (*baton)->data = data;
18142
18143         data[0] = DW_OP_addr;
18144         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
18145                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
18146         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
18147       }
18148       break;
18149     case DW_FORM_string:
18150     case DW_FORM_strp:
18151     case DW_FORM_GNU_str_index:
18152     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18153       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
18154          directly to it.  */
18155       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
18156       break;
18157     case DW_FORM_block1:
18158     case DW_FORM_block2:
18159     case DW_FORM_block4:
18160     case DW_FORM_block:
18161     case DW_FORM_exprloc:
18162       blk = DW_BLOCK (attr);
18163       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
18164         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
18165                                                       TYPE_LENGTH (type));
18166       *bytes = blk->data;
18167       break;
18168
18169       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
18170          symbol's value "represented as it would be on the target
18171          architecture."  By the time we get here, it's already been
18172          converted to host endianness, so we just need to sign- or
18173          zero-extend it as appropriate.  */
18174     case DW_FORM_data1:
18175       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
18176       break;
18177     case DW_FORM_data2:
18178       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
18179       break;
18180     case DW_FORM_data4:
18181       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
18182       break;
18183     case DW_FORM_data8:
18184       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
18185       break;
18186
18187     case DW_FORM_sdata:
18188       *value = DW_SND (attr);
18189       break;
18190
18191     case DW_FORM_udata:
18192       *value = DW_UNSND (attr);
18193       break;
18194
18195     default:
18196       complaint (&symfile_complaints,
18197                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
18198                  dwarf_form_name (attr->form));
18199       *value = 0;
18200       break;
18201     }
18202 }
18203
18204
18205 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
18206
18207 static void
18208 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
18209                     struct dwarf2_cu *cu)
18210 {
18211   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18212   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18213   LONGEST value;
18214   const gdb_byte *bytes;
18215   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
18216
18217   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
18218                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
18219                            &objfile->objfile_obstack, cu,
18220                            &value, &bytes, &baton);
18221
18222   if (baton != NULL)
18223     {
18224       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
18225       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
18226     }
18227   else if (bytes != NULL)
18228      {
18229       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
18230       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
18231     }
18232   else
18233     {
18234       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
18235       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
18236     }
18237 }
18238
18239 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
18240
18241 static struct type *
18242 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18243 {
18244   struct attribute *type_attr;
18245
18246   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
18247   if (!type_attr)
18248     {
18249       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
18250       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
18251     }
18252
18253   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18254 }
18255
18256 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
18257    that allows to find parallel types through that information instead
18258    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
18259
18260 static int
18261 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
18262 {
18263   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
18264      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
18265      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
18266      to produce that information will be to put in place an indicator
18267      that we can use in order to determine whether the descriptive type
18268      info is available or not.  One suggestion that has been made is
18269      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
18270      that the descriptive type info is not available.  */
18271   return 0;
18272 }
18273
18274 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
18275    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
18276    attribute is not present.  */
18277
18278 static struct type *
18279 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18280 {
18281   struct attribute *type_attr;
18282
18283   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
18284   if (!type_attr)
18285     return NULL;
18286
18287   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18288 }
18289
18290 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
18291    descriptive type accordingly.  */
18292
18293 static void
18294 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
18295                       struct dwarf2_cu *cu)
18296 {
18297   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
18298
18299   if (descriptive_type)
18300     {
18301       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
18302       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
18303     }
18304 }
18305
18306 /* Return the containing type of the die in question using its
18307    DW_AT_containing_type attribute.  */
18308
18309 static struct type *
18310 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18311 {
18312   struct attribute *type_attr;
18313
18314   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
18315   if (!type_attr)
18316     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
18317              "[in module %s]"), objfile_name (cu->objfile));
18318
18319   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18320 }
18321
18322 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
18323
18324 static struct type *
18325 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
18326 {
18327   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18328   char *message, *saved;
18329
18330   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
18331                         objfile_name (objfile),
18332                         cu->header.offset.sect_off,
18333                         die->offset.sect_off);
18334   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
18335                          message, strlen (message));
18336   xfree (message);
18337
18338   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
18339 }
18340
18341 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
18342    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
18343    DW_AT_containing_type.
18344    If there is no type substitute an error marker.  */
18345
18346 static struct type *
18347 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
18348                  struct dwarf2_cu *cu)
18349 {
18350   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18351   struct type *this_type;
18352
18353   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
18354               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
18355               || attr->name == DW_AT_containing_type);
18356
18357   /* First see if we have it cached.  */
18358
18359   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
18360     {
18361       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18362       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18363
18364       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
18365       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
18366     }
18367   else if (attr_form_is_ref (attr))
18368     {
18369       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18370
18371       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
18372     }
18373   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18374     {
18375       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18376
18377       return get_signatured_type (die, signature, cu);
18378     }
18379   else
18380     {
18381       complaint (&symfile_complaints,
18382                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
18383                    " at 0x%x [in module %s]"),
18384                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
18385                  objfile_name (objfile));
18386       return build_error_marker_type (cu, die);
18387     }
18388
18389   /* If not cached we need to read it in.  */
18390
18391   if (this_type == NULL)
18392     {
18393       struct die_info *type_die = NULL;
18394       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18395
18396       if (attr_form_is_ref (attr))
18397         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18398       if (type_die == NULL)
18399         return build_error_marker_type (cu, die);
18400       /* If we find the type now, it's probably because the type came
18401          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
18402          ours.  */
18403       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
18404     }
18405
18406   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
18407
18408   if (this_type == NULL)
18409     return build_error_marker_type (cu, die);
18410
18411   return this_type;
18412 }
18413
18414 /* Return the type in DIE, CU.
18415    Returns NULL for invalid types.
18416
18417    This first does a lookup in die_type_hash,
18418    and only reads the die in if necessary.
18419
18420    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
18421
18422 static struct type *
18423 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18424 {
18425   struct type *this_type;
18426
18427   this_type = get_die_type (die, cu);
18428   if (this_type)
18429     return this_type;
18430
18431   return read_type_die_1 (die, cu);
18432 }
18433
18434 /* Read the type in DIE, CU.
18435    Returns NULL for invalid types.  */
18436
18437 static struct type *
18438 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18439 {
18440   struct type *this_type = NULL;
18441
18442   switch (die->tag)
18443     {
18444     case DW_TAG_class_type:
18445     case DW_TAG_interface_type:
18446     case DW_TAG_structure_type:
18447     case DW_TAG_union_type:
18448       this_type = read_structure_type (die, cu);
18449       break;
18450     case DW_TAG_enumeration_type:
18451       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
18452       break;
18453     case DW_TAG_subprogram:
18454     case DW_TAG_subroutine_type:
18455     case DW_TAG_inlined_subroutine:
18456       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
18457       break;
18458     case DW_TAG_array_type:
18459       this_type = read_array_type (die, cu);
18460       break;
18461     case DW_TAG_set_type:
18462       this_type = read_set_type (die, cu);
18463       break;
18464     case DW_TAG_pointer_type:
18465       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
18466       break;
18467     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18468       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
18469       break;
18470     case DW_TAG_reference_type:
18471       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
18472       break;
18473     case DW_TAG_const_type:
18474       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
18475       break;
18476     case DW_TAG_volatile_type:
18477       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
18478       break;
18479     case DW_TAG_restrict_type:
18480       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
18481       break;
18482     case DW_TAG_string_type:
18483       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
18484       break;
18485     case DW_TAG_typedef:
18486       this_type = read_typedef (die, cu);
18487       break;
18488     case DW_TAG_subrange_type:
18489       this_type = read_subrange_type (die, cu);
18490       break;
18491     case DW_TAG_base_type:
18492       this_type = read_base_type (die, cu);
18493       break;
18494     case DW_TAG_unspecified_type:
18495       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
18496       break;
18497     case DW_TAG_namespace:
18498       this_type = read_namespace_type (die, cu);
18499       break;
18500     case DW_TAG_module:
18501       this_type = read_module_type (die, cu);
18502       break;
18503     default:
18504       complaint (&symfile_complaints,
18505                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
18506                  dwarf_tag_name (die->tag));
18507       break;
18508     }
18509
18510   return this_type;
18511 }
18512
18513 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18514    this by looking for a member function; its demangled name will
18515    contain namespace info, if there is any.
18516    Return the computed name or NULL.
18517    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
18518    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
18519    In this case we know DIE has no useful parent.  */
18520
18521 static char *
18522 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18523 {
18524   struct die_info *spec_die;
18525   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18526   struct die_info *child;
18527
18528   spec_cu = cu;
18529   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18530   if (spec_die != NULL)
18531     {
18532       die = spec_die;
18533       cu = spec_cu;
18534     }
18535
18536   for (child = die->child;
18537        child != NULL;
18538        child = child->sibling)
18539     {
18540       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
18541         {
18542           struct attribute *attr;
18543
18544           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
18545           if (attr == NULL)
18546             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18547           if (attr != NULL)
18548             {
18549               char *actual_name
18550                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18551                                                      DW_STRING (attr));
18552               char *name = NULL;
18553
18554               if (actual_name != NULL)
18555                 {
18556                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
18557
18558                   if (die_name != NULL
18559                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
18560                     {
18561                       /* Strip off the class name from the full name.
18562                          We want the prefix.  */
18563                       int die_name_len = strlen (die_name);
18564                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
18565
18566                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
18567                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
18568                           && actual_name[actual_name_len
18569                                          - die_name_len - 1] == ':')
18570                         name =
18571                           obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18572                                          actual_name,
18573                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
18574                     }
18575                 }
18576               xfree (actual_name);
18577               return name;
18578             }
18579         }
18580     }
18581
18582   return NULL;
18583 }
18584
18585 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
18586    prefix part in such case.  See
18587    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18588
18589 static char *
18590 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18591 {
18592   struct attribute *attr;
18593   char *base;
18594
18595   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
18596       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
18597     return NULL;
18598
18599   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18600   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
18601     return NULL;
18602
18603   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18604   if (attr == NULL)
18605     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18606   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18607     return NULL;
18608
18609   /* dwarf2_name had to be already called.  */
18610   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
18611
18612   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
18613   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18614   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
18615     return "";
18616
18617   return obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18618                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
18619 }
18620
18621 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
18622    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
18623
18624    For example, if we're within the method foo() in the following
18625    code:
18626
18627    namespace N {
18628      class C {
18629        void foo () {
18630        }
18631      };
18632    }
18633
18634    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
18635
18636 static const char *
18637 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18638 {
18639   struct die_info *parent, *spec_die;
18640   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18641   struct type *parent_type;
18642   char *retval;
18643
18644   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
18645       && cu->language != language_fortran)
18646     return "";
18647
18648   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
18649   if (retval)
18650     return retval;
18651
18652   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
18653      For example, with GCC 3.4, given the code
18654
18655      namespace N {
18656        void foo() {
18657          // Definition of N::foo.
18658        }
18659      }
18660
18661      then we'll have a tree of DIEs like this:
18662
18663      1: DW_TAG_compile_unit
18664        2: DW_TAG_namespace        // N
18665          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
18666        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
18667             DW_AT_specification   // refers to die #3
18668
18669      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
18670      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
18671      #3.  */
18672   spec_cu = cu;
18673   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18674   if (spec_die == NULL)
18675     parent = die->parent;
18676   else
18677     {
18678       parent = spec_die->parent;
18679       cu = spec_cu;
18680     }
18681
18682   if (parent == NULL)
18683     return "";
18684   else if (parent->building_fullname)
18685     {
18686       const char *name;
18687       const char *parent_name;
18688
18689       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
18690          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
18691          children of the parent class:
18692
18693          enum E {};
18694          template class <class Enum> Class{};
18695          Class<enum E> class_e;
18696
18697          1: DW_TAG_class_type (Class)
18698            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
18699              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
18700              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
18701              ...
18702            2: DW_TAG_template_type_param
18703               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
18704
18705          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
18706          infinite loop.  Consider:
18707
18708          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
18709          at Class, and go look over its template type parameters,
18710          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
18711          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
18712          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
18713          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
18714          find Class, and once again go look at its template type
18715          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
18716          as source-level parent of this die (it can't be, the language
18717          doesn't allow it), and break the loop here.  */
18718       name = dwarf2_name (die, cu);
18719       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
18720       complaint (&symfile_complaints,
18721                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
18722                  name ? name : "<unknown>",
18723                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
18724       return "";
18725     }
18726   else
18727     switch (parent->tag)
18728       {
18729       case DW_TAG_namespace:
18730         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18731         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
18732            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
18733            Work around this problem here.  */
18734         if (cu->language == language_cplus
18735             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
18736           return "";
18737         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
18738         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18739       case DW_TAG_class_type:
18740       case DW_TAG_interface_type:
18741       case DW_TAG_structure_type:
18742       case DW_TAG_union_type:
18743       case DW_TAG_module:
18744         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18745         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18746           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18747         else
18748           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
18749              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
18750              So it does not need a prefix.  */
18751           return "";
18752       case DW_TAG_compile_unit:
18753       case DW_TAG_partial_unit:
18754         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
18755         if (cu->language == language_cplus
18756             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
18757             && die->child != NULL
18758             && (die->tag == DW_TAG_class_type
18759                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
18760                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
18761           {
18762             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
18763             if (name != NULL)
18764               return name;
18765           }
18766         return "";
18767       case DW_TAG_enumeration_type:
18768         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18769         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
18770           {
18771             if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18772               return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18773             return "";
18774           }
18775         /* Fall through.  */
18776       default:
18777         return determine_prefix (parent, cu);
18778       }
18779 }
18780
18781 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
18782    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
18783    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
18784    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
18785    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
18786
18787 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
18788
18789 static char *
18790 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
18791                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
18792 {
18793   const char *lead = "";
18794   const char *sep;
18795
18796   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
18797       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
18798     sep = "";
18799   else if (cu->language == language_java)
18800     sep = ".";
18801   else if (cu->language == language_fortran && physname)
18802     {
18803       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
18804          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
18805
18806       lead = "__";
18807       sep = "_MOD_";
18808     }
18809   else
18810     sep = "::";
18811
18812   if (prefix == NULL)
18813     prefix = "";
18814   if (suffix == NULL)
18815     suffix = "";
18816
18817   if (obs == NULL)
18818     {
18819       char *retval
18820         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
18821
18822       strcpy (retval, lead);
18823       strcat (retval, prefix);
18824       strcat (retval, sep);
18825       strcat (retval, suffix);
18826       return retval;
18827     }
18828   else
18829     {
18830       /* We have an obstack.  */
18831       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
18832     }
18833 }
18834
18835 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
18836
18837 static struct die_info *
18838 sibling_die (struct die_info *die)
18839 {
18840   return die->sibling;
18841 }
18842
18843 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18844
18845 static const char *
18846 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
18847                           struct obstack *obstack)
18848 {
18849   if (name && cu->language == language_cplus)
18850     {
18851       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
18852
18853       if (canon_name != NULL)
18854         {
18855           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
18856             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
18857           xfree (canon_name);
18858         }
18859     }
18860
18861   return name;
18862 }
18863
18864 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18865
18866 static const char *
18867 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18868 {
18869   struct attribute *attr;
18870
18871   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18872   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
18873       && die->tag != DW_TAG_class_type
18874       && die->tag != DW_TAG_interface_type
18875       && die->tag != DW_TAG_structure_type
18876       && die->tag != DW_TAG_union_type)
18877     return NULL;
18878
18879   switch (die->tag)
18880     {
18881     case DW_TAG_compile_unit:
18882     case DW_TAG_partial_unit:
18883       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
18884          a source language identifier.  */
18885     case DW_TAG_enumeration_type:
18886     case DW_TAG_enumerator:
18887       /* These tags always have simple identifiers already; no need
18888          to canonicalize them.  */
18889       return DW_STRING (attr);
18890
18891     case DW_TAG_subprogram:
18892       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
18893          the class name when we see this special case.  */
18894       if (cu->language == language_java
18895           && DW_STRING (attr) != NULL
18896           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
18897         {
18898           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
18899           struct die_info *spec_die;
18900
18901           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
18902              For this special case, return the name of the parent class.  */
18903
18904           /* GCJ may output suprogram DIEs with AT_specification set.
18905              If so, use the name of the specified DIE.  */
18906           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18907           if (spec_die != NULL)
18908             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
18909
18910           do
18911             {
18912               die = die->parent;
18913               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
18914                 return dwarf2_name (die, cu);
18915             }
18916           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
18917                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
18918         }
18919       break;
18920
18921     case DW_TAG_class_type:
18922     case DW_TAG_interface_type:
18923     case DW_TAG_structure_type:
18924     case DW_TAG_union_type:
18925       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
18926          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
18927          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
18928          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
18929       if (attr && DW_STRING (attr)
18930           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
18931               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
18932         return NULL;
18933
18934       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
18935          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18936       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
18937         {
18938           char *demangled = NULL;
18939
18940           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18941           if (attr == NULL)
18942             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18943
18944           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18945             return NULL;
18946
18947           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
18948              call for the same DIE.  */
18949           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
18950             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
18951
18952           if (demangled)
18953             {
18954               char *base;
18955
18956               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
18957               DW_STRING (attr)
18958                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18959                                  demangled, strlen (demangled));
18960               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
18961               xfree (demangled);
18962
18963               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
18964                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
18965               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18966               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
18967                 return &base[1];
18968               else
18969                 return DW_STRING (attr);
18970             }
18971         }
18972       break;
18973
18974     default:
18975       break;
18976     }
18977
18978   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
18979     {
18980       DW_STRING (attr)
18981         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
18982                                     &cu->objfile->per_bfd->storage_obstack);
18983       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
18984     }
18985   return DW_STRING (attr);
18986 }
18987
18988 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
18989    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
18990    containing the return value on output.  */
18991
18992 static struct die_info *
18993 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
18994 {
18995   struct attribute *attr;
18996
18997   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
18998   if (attr == NULL)
18999     return NULL;
19000
19001   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
19002 }
19003
19004 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
19005
19006 static const char *
19007 dwarf_tag_name (unsigned tag)
19008 {
19009   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
19010
19011   if (name == NULL)
19012     return "DW_TAG_<unknown>";
19013
19014   return name;
19015 }
19016
19017 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
19018
19019 static const char *
19020 dwarf_attr_name (unsigned attr)
19021 {
19022   const char *name;
19023
19024 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
19025   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
19026     return "DW_AT_MIPS_fde";
19027 #else
19028   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
19029     return "DW_AT_HP_block_index";
19030 #endif
19031
19032   name = get_DW_AT_name (attr);
19033
19034   if (name == NULL)
19035     return "DW_AT_<unknown>";
19036
19037   return name;
19038 }
19039
19040 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
19041
19042 static const char *
19043 dwarf_form_name (unsigned form)
19044 {
19045   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
19046
19047   if (name == NULL)
19048     return "DW_FORM_<unknown>";
19049
19050   return name;
19051 }
19052
19053 static char *
19054 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
19055 {
19056   if (mybool)
19057     return "TRUE";
19058   else
19059     return "FALSE";
19060 }
19061
19062 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
19063
19064 static const char *
19065 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
19066 {
19067   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
19068
19069   if (name == NULL)
19070     return "DW_ATE_<unknown>";
19071
19072   return name;
19073 }
19074
19075 static void
19076 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
19077 {
19078   unsigned int i;
19079
19080   print_spaces (indent, f);
19081   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
19082            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
19083
19084   if (die->parent != NULL)
19085     {
19086       print_spaces (indent, f);
19087       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
19088                           die->parent->offset.sect_off);
19089     }
19090
19091   print_spaces (indent, f);
19092   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
19093            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
19094
19095   print_spaces (indent, f);
19096   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
19097
19098   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
19099     {
19100       print_spaces (indent, f);
19101       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
19102                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
19103                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
19104
19105       switch (die->attrs[i].form)
19106         {
19107         case DW_FORM_addr:
19108         case DW_FORM_GNU_addr_index:
19109           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
19110           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
19111           break;
19112         case DW_FORM_block2:
19113         case DW_FORM_block4:
19114         case DW_FORM_block:
19115         case DW_FORM_block1:
19116           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
19117                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19118           break;
19119         case DW_FORM_exprloc:
19120           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
19121                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19122           break;
19123         case DW_FORM_ref_addr:
19124           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
19125           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19126           break;
19127         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19128           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
19129           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19130           break;
19131         case DW_FORM_ref1:
19132         case DW_FORM_ref2:
19133         case DW_FORM_ref4:
19134         case DW_FORM_ref8:
19135         case DW_FORM_ref_udata:
19136           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
19137                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19138           break;
19139         case DW_FORM_data1:
19140         case DW_FORM_data2:
19141         case DW_FORM_data4:
19142         case DW_FORM_data8:
19143         case DW_FORM_udata:
19144         case DW_FORM_sdata:
19145           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
19146                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19147           break;
19148         case DW_FORM_sec_offset:
19149           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
19150                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19151           break;
19152         case DW_FORM_ref_sig8:
19153           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
19154                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
19155           break;
19156         case DW_FORM_string:
19157         case DW_FORM_strp:
19158         case DW_FORM_GNU_str_index:
19159         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19160           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
19161                    DW_STRING (&die->attrs[i])
19162                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
19163                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
19164           break;
19165         case DW_FORM_flag:
19166           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
19167             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19168           else
19169             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
19170           break;
19171         case DW_FORM_flag_present:
19172           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19173           break;
19174         case DW_FORM_indirect:
19175           /* The reader will have reduced the indirect form to
19176              the "base form" so this form should not occur.  */
19177           fprintf_unfiltered (f, 
19178                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
19179           break;
19180         default:
19181           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
19182                    die->attrs[i].form);
19183           break;
19184         }
19185       fprintf_unfiltered (f, "\n");
19186     }
19187 }
19188
19189 static void
19190 dump_die_for_error (struct die_info *die)
19191 {
19192   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
19193 }
19194
19195 static void
19196 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
19197 {
19198   int indent = level * 4;
19199
19200   gdb_assert (die != NULL);
19201
19202   if (level >= max_level)
19203     return;
19204
19205   dump_die_shallow (f, indent, die);
19206
19207   if (die->child != NULL)
19208     {
19209       print_spaces (indent, f);
19210       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
19211       if (level + 1 < max_level)
19212         {
19213           fprintf_unfiltered (f, "\n");
19214           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
19215         }
19216       else
19217         {
19218           fprintf_unfiltered (f,
19219                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
19220         }
19221     }
19222
19223   if (die->sibling != NULL && level > 0)
19224     {
19225       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
19226     }
19227 }
19228
19229 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
19230    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
19231
19232 void
19233 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
19234 {
19235   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
19236 }
19237
19238 static void
19239 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19240 {
19241   void **slot;
19242
19243   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
19244                                    INSERT);
19245
19246   *slot = die;
19247 }
19248
19249 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
19250    required kind.  */
19251
19252 static sect_offset
19253 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
19254 {
19255   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
19256
19257   if (attr_form_is_ref (attr))
19258     return retval;
19259
19260   retval.sect_off = 0;
19261   complaint (&symfile_complaints,
19262              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
19263              dwarf_form_name (attr->form));
19264   return retval;
19265 }
19266
19267 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
19268  * the value held by the attribute is not constant.  */
19269
19270 static LONGEST
19271 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
19272 {
19273   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
19274     return DW_SND (attr);
19275   else if (attr->form == DW_FORM_udata
19276            || attr->form == DW_FORM_data1
19277            || attr->form == DW_FORM_data2
19278            || attr->form == DW_FORM_data4
19279            || attr->form == DW_FORM_data8)
19280     return DW_UNSND (attr);
19281   else
19282     {
19283       complaint (&symfile_complaints,
19284                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
19285                  dwarf_form_name (attr->form));
19286       return default_value;
19287     }
19288 }
19289
19290 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
19291    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19292    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19293
19294 static struct die_info *
19295 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19296                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
19297 {
19298   struct die_info *die;
19299
19300   if (attr_form_is_ref (attr))
19301     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
19302   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19303     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
19304   else
19305     {
19306       dump_die_for_error (src_die);
19307       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
19308              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19309     }
19310
19311   return die;
19312 }
19313
19314 /* Follow reference OFFSET.
19315    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
19316    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19317    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
19318
19319 static struct die_info *
19320 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
19321                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
19322 {
19323   struct die_info temp_die;
19324   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
19325
19326   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19327
19328   target_cu = cu;
19329
19330   if (cu->per_cu->is_debug_types)
19331     {
19332       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
19333          If they need to, they have to reference a signatured type via
19334          DW_FORM_ref_sig8.  */
19335       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19336         return NULL;
19337     }
19338   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
19339            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19340     {
19341       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19342
19343       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
19344                                                  cu->objfile);
19345
19346       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19347       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
19348         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
19349
19350       target_cu = per_cu->cu;
19351     }
19352   else if (cu->dies == NULL)
19353     {
19354       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
19355       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
19356       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
19357     }
19358
19359   *ref_cu = target_cu;
19360   temp_die.offset = offset;
19361   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
19362 }
19363
19364 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
19365    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19366    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19367
19368 static struct die_info *
19369 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19370                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19371 {
19372   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
19373   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
19374   struct die_info *die;
19375
19376   die = follow_die_offset (offset,
19377                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
19378                             || cu->per_cu->is_dwz),
19379                            ref_cu);
19380   if (!die)
19381     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
19382            "at 0x%x [in module %s]"),
19383            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off,
19384            objfile_name (cu->objfile));
19385
19386   return die;
19387 }
19388
19389 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
19390    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
19391    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
19392
19393 struct dwarf2_locexpr_baton
19394 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
19395                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19396                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19397                                void *baton)
19398 {
19399   struct dwarf2_cu *cu;
19400   struct die_info *die;
19401   struct attribute *attr;
19402   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
19403
19404   dw2_setup (per_cu->objfile);
19405
19406   if (per_cu->cu == NULL)
19407     load_cu (per_cu);
19408   cu = per_cu->cu;
19409
19410   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19411   if (!die)
19412     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19413            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19414
19415   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
19416   if (!attr)
19417     {
19418       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
19419          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
19420
19421       retval.data = NULL;
19422       retval.size = 0;
19423     }
19424   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
19425     {
19426       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
19427       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
19428       size_t size;
19429
19430       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
19431
19432       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
19433                                                      &size, pc);
19434       retval.size = size;
19435     }
19436   else
19437     {
19438       if (!attr_form_is_block (attr))
19439         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
19440                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
19441                offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19442
19443       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
19444       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
19445     }
19446   retval.per_cu = cu->per_cu;
19447
19448   age_cached_comp_units ();
19449
19450   return retval;
19451 }
19452
19453 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
19454    offset.  */
19455
19456 struct dwarf2_locexpr_baton
19457 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
19458                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19459                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19460                              void *baton)
19461 {
19462   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
19463
19464   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
19465 }
19466
19467 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
19468    OBSTACK.  */
19469
19470 static const gdb_byte *
19471 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
19472                          enum bfd_endian byte_order,
19473                          struct type *type,
19474                          ULONGEST value,
19475                          LONGEST *len)
19476 {
19477   gdb_byte *result;
19478
19479   *len = TYPE_LENGTH (type);
19480   result = obstack_alloc (obstack, *len);
19481   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
19482
19483   return result;
19484 }
19485
19486 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
19487    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
19488    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
19489    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
19490
19491 const gdb_byte *
19492 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
19493                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19494                              struct obstack *obstack,
19495                              LONGEST *len)
19496 {
19497   struct dwarf2_cu *cu;
19498   struct die_info *die;
19499   struct attribute *attr;
19500   const gdb_byte *result = NULL;
19501   struct type *type;
19502   LONGEST value;
19503   enum bfd_endian byte_order;
19504
19505   dw2_setup (per_cu->objfile);
19506
19507   if (per_cu->cu == NULL)
19508     load_cu (per_cu);
19509   cu = per_cu->cu;
19510
19511   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19512   if (!die)
19513     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19514            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19515
19516
19517   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
19518   if (attr == NULL)
19519     return NULL;
19520
19521   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
19522                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
19523
19524   switch (attr->form)
19525     {
19526     case DW_FORM_addr:
19527     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19528       {
19529         gdb_byte *tem;
19530
19531         *len = cu->header.addr_size;
19532         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
19533         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
19534         result = tem;
19535       }
19536       break;
19537     case DW_FORM_string:
19538     case DW_FORM_strp:
19539     case DW_FORM_GNU_str_index:
19540     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19541       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
19542          directly to it.  */
19543       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
19544       *len = strlen (DW_STRING (attr));
19545       break;
19546     case DW_FORM_block1:
19547     case DW_FORM_block2:
19548     case DW_FORM_block4:
19549     case DW_FORM_block:
19550     case DW_FORM_exprloc:
19551       result = DW_BLOCK (attr)->data;
19552       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
19553       break;
19554
19555       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
19556          symbol's value "represented as it would be on the target
19557          architecture."  By the time we get here, it's already been
19558          converted to host endianness, so we just need to sign- or
19559          zero-extend it as appropriate.  */
19560     case DW_FORM_data1:
19561       type = die_type (die, cu);
19562       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
19563       if (result == NULL)
19564         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19565                                           type, value, len);
19566       break;
19567     case DW_FORM_data2:
19568       type = die_type (die, cu);
19569       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
19570       if (result == NULL)
19571         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19572                                           type, value, len);
19573       break;
19574     case DW_FORM_data4:
19575       type = die_type (die, cu);
19576       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
19577       if (result == NULL)
19578         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19579                                           type, value, len);
19580       break;
19581     case DW_FORM_data8:
19582       type = die_type (die, cu);
19583       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
19584       if (result == NULL)
19585         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19586                                           type, value, len);
19587       break;
19588
19589     case DW_FORM_sdata:
19590       type = die_type (die, cu);
19591       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19592                                         type, DW_SND (attr), len);
19593       break;
19594
19595     case DW_FORM_udata:
19596       type = die_type (die, cu);
19597       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19598                                         type, DW_UNSND (attr), len);
19599       break;
19600
19601     default:
19602       complaint (&symfile_complaints,
19603                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
19604                  dwarf_form_name (attr->form));
19605       break;
19606     }
19607
19608   return result;
19609 }
19610
19611 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
19612    PER_CU.  */
19613
19614 struct type *
19615 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
19616                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19617 {
19618   sect_offset die_offset_sect;
19619
19620   dw2_setup (per_cu->objfile);
19621
19622   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
19623   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
19624 }
19625
19626 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
19627    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19628    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19629    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
19630
19631 static struct die_info *
19632 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
19633                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
19634 {
19635   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
19636   struct die_info temp_die;
19637   struct dwarf2_cu *sig_cu;
19638   struct die_info *die;
19639
19640   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
19641      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
19642      the DIE not the type.  */
19643
19644   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19645
19646   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
19647     read_signatured_type (sig_type);
19648
19649   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
19650   gdb_assert (sig_cu != NULL);
19651   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
19652   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
19653   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
19654                              temp_die.offset.sect_off);
19655   if (die)
19656     {
19657       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
19658          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
19659       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
19660           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
19661         {
19662           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
19663                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
19664                          sig_cu->per_cu);
19665         }
19666
19667       *ref_cu = sig_cu;
19668       return die;
19669     }
19670
19671   return NULL;
19672 }
19673
19674 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
19675    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19676    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19677    The result is the DIE of the type.
19678    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
19679
19680 static struct die_info *
19681 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19682                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19683 {
19684   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
19685   struct signatured_type *sig_type;
19686   struct die_info *die;
19687
19688   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
19689
19690   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
19691   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19692      the debug info.  */
19693   if (sig_type == NULL)
19694     {
19695       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19696                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19697              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19698              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19699     }
19700
19701   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
19702   if (die == NULL)
19703     {
19704       dump_die_for_error (src_die);
19705       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19706                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19707              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19708              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19709     }
19710
19711   return die;
19712 }
19713
19714 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
19715    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19716
19717 static struct type *
19718 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
19719                      struct dwarf2_cu *cu)
19720 {
19721   struct signatured_type *sig_type;
19722   struct dwarf2_cu *type_cu;
19723   struct die_info *type_die;
19724   struct type *type;
19725
19726   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
19727   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19728      the debug info.  */
19729   if (sig_type == NULL)
19730     {
19731       complaint (&symfile_complaints,
19732                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19733                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19734                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19735                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19736       return build_error_marker_type (cu, die);
19737     }
19738
19739   /* If we already know the type we're done.  */
19740   if (sig_type->type != NULL)
19741     return sig_type->type;
19742
19743   type_cu = cu;
19744   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
19745   if (type_die != NULL)
19746     {
19747       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
19748          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
19749          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
19750       type = read_type_die (type_die, type_cu);
19751       if (type == NULL)
19752         {
19753           complaint (&symfile_complaints,
19754                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
19755                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19756                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19757                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19758           type = build_error_marker_type (cu, die);
19759         }
19760     }
19761   else
19762     {
19763       complaint (&symfile_complaints,
19764                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19765                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19766                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19767                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19768       type = build_error_marker_type (cu, die);
19769     }
19770   sig_type->type = type;
19771
19772   return type;
19773 }
19774
19775 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
19776    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19777
19778 static struct type *
19779 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
19780                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
19781 {
19782   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
19783   if (attr_form_is_ref (attr))
19784     {
19785       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
19786       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
19787
19788       return read_type_die (type_die, type_cu);
19789     }
19790   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19791     {
19792       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
19793     }
19794   else
19795     {
19796       complaint (&symfile_complaints,
19797                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
19798                    " at 0x%x [in module %s]"),
19799                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
19800                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19801       return build_error_marker_type (cu, die);
19802     }
19803 }
19804
19805 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
19806
19807 static void
19808 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19809 {
19810   struct signatured_type *sig_type;
19811
19812   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
19813   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
19814
19815   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
19816      Fortunately this is an easy translation.  */
19817   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
19818   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
19819
19820   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
19821
19822   read_signatured_type (sig_type);
19823
19824   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
19825 }
19826
19827 /* die_reader_func for read_signatured_type.
19828    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
19829    but is kept separate for now.  */
19830
19831 static void
19832 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
19833                              const gdb_byte *info_ptr,
19834                              struct die_info *comp_unit_die,
19835                              int has_children,
19836                              void *data)
19837 {
19838   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19839
19840   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
19841   cu->die_hash =
19842     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
19843                           die_hash,
19844                           die_eq,
19845                           NULL,
19846                           &cu->comp_unit_obstack,
19847                           hashtab_obstack_allocate,
19848                           dummy_obstack_deallocate);
19849
19850   if (has_children)
19851     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
19852                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
19853   cu->dies = comp_unit_die;
19854   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
19855
19856   /* We try not to read any attributes in this function, because not
19857      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
19858      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
19859      or we won't be able to build types correctly.
19860      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
19861      producer-specific interpretation.  */
19862   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
19863 }
19864
19865 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
19866    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
19867    read in the real type from the DWO file as well.  */
19868
19869 static void
19870 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
19871 {
19872   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
19873
19874   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
19875   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
19876
19877   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
19878                            read_signatured_type_reader, NULL);
19879   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
19880 }
19881
19882 /* Decode simple location descriptions.
19883    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
19884    the location and return the value.
19885
19886    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
19887    now: for the address of static or global variables (partial symbols
19888    only) and for offsets into structures which are expected to be
19889    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
19890    and only the constant case should remain.  That will let this
19891    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
19892    without complaint for global variables (for instance, global
19893    register values and thread-local values).
19894
19895    A location description containing no operations indicates that the
19896    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
19897    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
19898    callers will only want a very basic result and this can become a
19899    complaint.
19900
19901    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
19902
19903 static CORE_ADDR
19904 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
19905 {
19906   struct objfile *objfile = cu->objfile;
19907   size_t i;
19908   size_t size = blk->size;
19909   const gdb_byte *data = blk->data;
19910   CORE_ADDR stack[64];
19911   int stacki;
19912   unsigned int bytes_read, unsnd;
19913   gdb_byte op;
19914
19915   i = 0;
19916   stacki = 0;
19917   stack[stacki] = 0;
19918   stack[++stacki] = 0;
19919
19920   while (i < size)
19921     {
19922       op = data[i++];
19923       switch (op)
19924         {
19925         case DW_OP_lit0:
19926         case DW_OP_lit1:
19927         case DW_OP_lit2:
19928         case DW_OP_lit3:
19929         case DW_OP_lit4:
19930         case DW_OP_lit5:
19931         case DW_OP_lit6:
19932         case DW_OP_lit7:
19933         case DW_OP_lit8:
19934         case DW_OP_lit9:
19935         case DW_OP_lit10:
19936         case DW_OP_lit11:
19937         case DW_OP_lit12:
19938         case DW_OP_lit13:
19939         case DW_OP_lit14:
19940         case DW_OP_lit15:
19941         case DW_OP_lit16:
19942         case DW_OP_lit17:
19943         case DW_OP_lit18:
19944         case DW_OP_lit19:
19945         case DW_OP_lit20:
19946         case DW_OP_lit21:
19947         case DW_OP_lit22:
19948         case DW_OP_lit23:
19949         case DW_OP_lit24:
19950         case DW_OP_lit25:
19951         case DW_OP_lit26:
19952         case DW_OP_lit27:
19953         case DW_OP_lit28:
19954         case DW_OP_lit29:
19955         case DW_OP_lit30:
19956         case DW_OP_lit31:
19957           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
19958           break;
19959
19960         case DW_OP_reg0:
19961         case DW_OP_reg1:
19962         case DW_OP_reg2:
19963         case DW_OP_reg3:
19964         case DW_OP_reg4:
19965         case DW_OP_reg5:
19966         case DW_OP_reg6:
19967         case DW_OP_reg7:
19968         case DW_OP_reg8:
19969         case DW_OP_reg9:
19970         case DW_OP_reg10:
19971         case DW_OP_reg11:
19972         case DW_OP_reg12:
19973         case DW_OP_reg13:
19974         case DW_OP_reg14:
19975         case DW_OP_reg15:
19976         case DW_OP_reg16:
19977         case DW_OP_reg17:
19978         case DW_OP_reg18:
19979         case DW_OP_reg19:
19980         case DW_OP_reg20:
19981         case DW_OP_reg21:
19982         case DW_OP_reg22:
19983         case DW_OP_reg23:
19984         case DW_OP_reg24:
19985         case DW_OP_reg25:
19986         case DW_OP_reg26:
19987         case DW_OP_reg27:
19988         case DW_OP_reg28:
19989         case DW_OP_reg29:
19990         case DW_OP_reg30:
19991         case DW_OP_reg31:
19992           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
19993           if (i < size)
19994             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
19995           break;
19996
19997         case DW_OP_regx:
19998           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
19999           i += bytes_read;
20000           stack[++stacki] = unsnd;
20001           if (i < size)
20002             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20003           break;
20004
20005         case DW_OP_addr:
20006           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
20007                                           cu, &bytes_read);
20008           i += bytes_read;
20009           break;
20010
20011         case DW_OP_const1u:
20012           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20013           i += 1;
20014           break;
20015
20016         case DW_OP_const1s:
20017           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20018           i += 1;
20019           break;
20020
20021         case DW_OP_const2u:
20022           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20023           i += 2;
20024           break;
20025
20026         case DW_OP_const2s:
20027           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20028           i += 2;
20029           break;
20030
20031         case DW_OP_const4u:
20032           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20033           i += 4;
20034           break;
20035
20036         case DW_OP_const4s:
20037           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20038           i += 4;
20039           break;
20040
20041         case DW_OP_const8u:
20042           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20043           i += 8;
20044           break;
20045
20046         case DW_OP_constu:
20047           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20048                                                   &bytes_read);
20049           i += bytes_read;
20050           break;
20051
20052         case DW_OP_consts:
20053           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20054           i += bytes_read;
20055           break;
20056
20057         case DW_OP_dup:
20058           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
20059           stacki++;
20060           break;
20061
20062         case DW_OP_plus:
20063           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
20064           stacki--;
20065           break;
20066
20067         case DW_OP_plus_uconst:
20068           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20069                                                  &bytes_read);
20070           i += bytes_read;
20071           break;
20072
20073         case DW_OP_minus:
20074           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
20075           stacki--;
20076           break;
20077
20078         case DW_OP_deref:
20079           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
20080              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
20081              global symbols, although the variable's address will be bogus
20082              in the psymtab.  */
20083           if (i < size)
20084             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20085           break;
20086
20087         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
20088           /* The top of the stack has the offset from the beginning
20089              of the thread control block at which the variable is located.  */
20090           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
20091              be returned.  */
20092           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
20093              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
20094              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
20095              which have DW_OP_addr 0.  */
20096           if (i < size)
20097             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20098           stack[stacki]++;
20099           break;
20100
20101         case DW_OP_GNU_uninit:
20102           break;
20103
20104         case DW_OP_GNU_addr_index:
20105         case DW_OP_GNU_const_index:
20106           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
20107                                                          &bytes_read);
20108           i += bytes_read;
20109           break;
20110
20111         default:
20112           {
20113             const char *name = get_DW_OP_name (op);
20114
20115             if (name)
20116               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
20117                          name);
20118             else
20119               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
20120                          op);
20121           }
20122
20123           return (stack[stacki]);
20124         }
20125
20126       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
20127          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
20128       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
20129         {
20130           complaint (&symfile_complaints,
20131                      _("location description stack overflow"));
20132           return 0;
20133         }
20134
20135       if (stacki <= 0)
20136         {
20137           complaint (&symfile_complaints,
20138                      _("location description stack underflow"));
20139           return 0;
20140         }
20141     }
20142   return (stack[stacki]);
20143 }
20144
20145 /* memory allocation interface */
20146
20147 static struct dwarf_block *
20148 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
20149 {
20150   struct dwarf_block *blk;
20151
20152   blk = (struct dwarf_block *)
20153     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
20154   return (blk);
20155 }
20156
20157 static struct die_info *
20158 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
20159 {
20160   struct die_info *die;
20161   size_t size = sizeof (struct die_info);
20162
20163   if (num_attrs > 1)
20164     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
20165
20166   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
20167   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
20168   return (die);
20169 }
20170
20171 \f
20172 /* Macro support.  */
20173
20174 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
20175    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20176    responsible for freeing it.  */
20177
20178 static char *
20179 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
20180 {
20181   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20182      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20183   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20184     {
20185       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
20186
20187       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
20188         return xstrdup (fe->name);
20189       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
20190                      fe->name, NULL);
20191     }
20192   else
20193     {
20194       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
20195          record the macro definitions made in the file, even if we
20196          won't be able to find the file by name.  */
20197       char fake_name[80];
20198
20199       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
20200                  "<bad macro file number %d>", file);
20201
20202       complaint (&symfile_complaints,
20203                  _("bad file number in macro information (%d)"),
20204                  file);
20205
20206       return xstrdup (fake_name);
20207     }
20208 }
20209
20210 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
20211    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
20212    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20213    responsible for freeing it.  */
20214 static char *
20215 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
20216 {
20217   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20218      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20219   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20220     {
20221       char *relative = file_file_name (file, lh);
20222
20223       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
20224         return relative;
20225       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
20226     }
20227   else
20228     return file_file_name (file, lh);
20229 }
20230
20231
20232 static struct macro_source_file *
20233 macro_start_file (int file, int line,
20234                   struct macro_source_file *current_file,
20235                   const char *comp_dir,
20236                   struct line_header *lh, struct objfile *objfile)
20237 {
20238   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
20239   char *file_name = file_file_name (file, lh);
20240
20241   if (! current_file)
20242     {
20243       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
20244          at all until we actually get a filename.  */
20245       struct macro_table *macro_table = get_macro_table (objfile, comp_dir);
20246
20247       /* If we have no current file, then this must be the start_file
20248          directive for the compilation unit's main source file.  */
20249       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
20250       macro_define_special (macro_table);
20251     }
20252   else
20253     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
20254
20255   xfree (file_name);
20256
20257   return current_file;
20258 }
20259
20260
20261 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
20262    followed by a null byte.  */
20263 static char *
20264 copy_string (const char *buf, int len)
20265 {
20266   char *s = xmalloc (len + 1);
20267
20268   memcpy (s, buf, len);
20269   s[len] = '\0';
20270   return s;
20271 }
20272
20273
20274 static const char *
20275 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
20276 {
20277   if (*p == ' ')
20278     {
20279       complaint (&symfile_complaints,
20280                  _("macro definition contains spaces "
20281                    "in formal argument list:\n`%s'"),
20282                  body);
20283
20284       while (*p == ' ')
20285         p++;
20286     }
20287
20288   return p;
20289 }
20290
20291
20292 static void
20293 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
20294                         const char *body)
20295 {
20296   const char *p;
20297
20298   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
20299      definitions, it should be:
20300
20301         <macro name> " " <definition>
20302
20303      For function-like macro definitions, it should be:
20304
20305         <macro name> "() " <definition>
20306      or
20307         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
20308
20309      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
20310      <definition>.
20311
20312      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
20313      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
20314      the space when the macro's definition is the empty string.
20315
20316      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
20317      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
20318      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
20319      commas.  */
20320
20321
20322   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
20323      by either a space or null character (for an object-like macro) or
20324      an opening paren (for a function-like macro).  */
20325   for (p = body; *p; p++)
20326     if (*p == ' ' || *p == '(')
20327       break;
20328
20329   if (*p == ' ' || *p == '\0')
20330     {
20331       /* It's an object-like macro.  */
20332       int name_len = p - body;
20333       char *name = copy_string (body, name_len);
20334       const char *replacement;
20335
20336       if (*p == ' ')
20337         replacement = body + name_len + 1;
20338       else
20339         {
20340           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20341           replacement = body + name_len;
20342         }
20343
20344       macro_define_object (file, line, name, replacement);
20345
20346       xfree (name);
20347     }
20348   else if (*p == '(')
20349     {
20350       /* It's a function-like macro.  */
20351       char *name = copy_string (body, p - body);
20352       int argc = 0;
20353       int argv_size = 1;
20354       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
20355
20356       p++;
20357
20358       p = consume_improper_spaces (p, body);
20359
20360       /* Parse the formal argument list.  */
20361       while (*p && *p != ')')
20362         {
20363           /* Find the extent of the current argument name.  */
20364           const char *arg_start = p;
20365
20366           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
20367             p++;
20368
20369           if (! *p || p == arg_start)
20370             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20371           else
20372             {
20373               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
20374               if (argc >= argv_size)
20375                 {
20376                   argv_size *= 2;
20377                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
20378                 }
20379
20380               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
20381             }
20382
20383           p = consume_improper_spaces (p, body);
20384
20385           /* Consume the comma, if present.  */
20386           if (*p == ',')
20387             {
20388               p++;
20389
20390               p = consume_improper_spaces (p, body);
20391             }
20392         }
20393
20394       if (*p == ')')
20395         {
20396           p++;
20397
20398           if (*p == ' ')
20399             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
20400             macro_define_function (file, line, name,
20401                                    argc, (const char **) argv,
20402                                    p + 1);
20403           else if (*p == '\0')
20404             {
20405               /* Complain, but do define it.  */
20406               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20407               macro_define_function (file, line, name,
20408                                      argc, (const char **) argv,
20409                                      p);
20410             }
20411           else
20412             /* Just complain.  */
20413             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20414         }
20415       else
20416         /* Just complain.  */
20417         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20418
20419       xfree (name);
20420       {
20421         int i;
20422
20423         for (i = 0; i < argc; i++)
20424           xfree (argv[i]);
20425       }
20426       xfree (argv);
20427     }
20428   else
20429     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20430 }
20431
20432 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
20433    Returns the new pointer.  */
20434
20435 static const gdb_byte *
20436 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
20437                  enum dwarf_form form,
20438                  unsigned int offset_size,
20439                  struct dwarf2_section_info *section)
20440 {
20441   unsigned int bytes_read;
20442
20443   switch (form)
20444     {
20445     case DW_FORM_data1:
20446     case DW_FORM_flag:
20447       ++bytes;
20448       break;
20449
20450     case DW_FORM_data2:
20451       bytes += 2;
20452       break;
20453
20454     case DW_FORM_data4:
20455       bytes += 4;
20456       break;
20457
20458     case DW_FORM_data8:
20459       bytes += 8;
20460       break;
20461
20462     case DW_FORM_string:
20463       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
20464       bytes += bytes_read;
20465       break;
20466
20467     case DW_FORM_sec_offset:
20468     case DW_FORM_strp:
20469     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
20470       bytes += offset_size;
20471       break;
20472
20473     case DW_FORM_block:
20474       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
20475       bytes += bytes_read;
20476       break;
20477
20478     case DW_FORM_block1:
20479       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
20480       break;
20481     case DW_FORM_block2:
20482       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
20483       break;
20484     case DW_FORM_block4:
20485       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
20486       break;
20487
20488     case DW_FORM_sdata:
20489     case DW_FORM_udata:
20490     case DW_FORM_GNU_addr_index:
20491     case DW_FORM_GNU_str_index:
20492       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
20493       if (bytes == NULL)
20494         {
20495           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20496           return NULL;
20497         }
20498       break;
20499
20500     default:
20501       {
20502       complain:
20503         complaint (&symfile_complaints,
20504                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
20505                    form, get_section_name (section));
20506         return NULL;
20507       }
20508     }
20509
20510   return bytes;
20511 }
20512
20513 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
20514    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
20515    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
20516
20517 static const gdb_byte *
20518 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
20519                      const gdb_byte **opcode_definitions,
20520                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20521                      bfd *abfd,
20522                      unsigned int offset_size,
20523                      struct dwarf2_section_info *section)
20524 {
20525   unsigned int bytes_read, i;
20526   unsigned long arg;
20527   const gdb_byte *defn;
20528
20529   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
20530     {
20531       complaint (&symfile_complaints,
20532                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
20533                  opcode);
20534       return NULL;
20535     }
20536
20537   defn = opcode_definitions[opcode];
20538   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
20539   defn += bytes_read;
20540
20541   for (i = 0; i < arg; ++i)
20542     {
20543       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
20544                                  section);
20545       if (mac_ptr == NULL)
20546         {
20547           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
20548           return NULL;
20549         }
20550     }
20551
20552   return mac_ptr;
20553 }
20554
20555 /* A helper function which parses the header of a macro section.
20556    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
20557    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
20558    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
20559
20560 static const gdb_byte *
20561 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
20562                           bfd *abfd,
20563                           const gdb_byte *mac_ptr,
20564                           unsigned int *offset_size,
20565                           int section_is_gnu)
20566 {
20567   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
20568
20569   if (section_is_gnu)
20570     {
20571       unsigned int version, flags;
20572
20573       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
20574       if (version != 4)
20575         {
20576           complaint (&symfile_complaints,
20577                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
20578                      version);
20579           return NULL;
20580         }
20581       mac_ptr += 2;
20582
20583       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20584       ++mac_ptr;
20585       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
20586
20587       if ((flags & 2) != 0)
20588         /* We don't need the line table offset.  */
20589         mac_ptr += *offset_size;
20590
20591       /* Vendor opcode descriptions.  */
20592       if ((flags & 4) != 0)
20593         {
20594           unsigned int i, count;
20595
20596           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20597           ++mac_ptr;
20598           for (i = 0; i < count; ++i)
20599             {
20600               unsigned int opcode, bytes_read;
20601               unsigned long arg;
20602
20603               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20604               ++mac_ptr;
20605               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
20606               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20607               mac_ptr += bytes_read;
20608               mac_ptr += arg;
20609             }
20610         }
20611     }
20612
20613   return mac_ptr;
20614 }
20615
20616 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
20617    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
20618
20619 static void
20620 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
20621                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20622                           struct macro_source_file *current_file,
20623                           struct line_header *lh, const char *comp_dir,
20624                           struct dwarf2_section_info *section,
20625                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
20626                           unsigned int offset_size,
20627                           struct objfile *objfile,
20628                           htab_t include_hash)
20629 {
20630   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20631   int at_commandline;
20632   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20633
20634   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20635                                       &offset_size, section_is_gnu);
20636   if (mac_ptr == NULL)
20637     {
20638       /* We already issued a complaint.  */
20639       return;
20640     }
20641
20642   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
20643      GDB is still reading the definitions from command line.  First
20644      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
20645      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
20646      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
20647      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
20648
20649   at_commandline = 1;
20650
20651   do
20652     {
20653       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20654       if (mac_ptr >= mac_end)
20655         {
20656           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20657           break;
20658         }
20659
20660       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20661       mac_ptr++;
20662
20663       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
20664          DWARF constants are the same.  */
20665       switch (macinfo_type)
20666         {
20667           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
20668              information.  */
20669         case 0:
20670           break;
20671
20672         case DW_MACRO_GNU_define:
20673         case DW_MACRO_GNU_undef:
20674         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
20675         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
20676         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
20677         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
20678           {
20679             unsigned int bytes_read;
20680             int line;
20681             const char *body;
20682             int is_define;
20683
20684             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20685             mac_ptr += bytes_read;
20686
20687             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20688                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
20689               {
20690                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20691                 mac_ptr += bytes_read;
20692               }
20693             else
20694               {
20695                 LONGEST str_offset;
20696
20697                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20698                 mac_ptr += offset_size;
20699
20700                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
20701                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
20702                     || section_is_dwz)
20703                   {
20704                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20705
20706                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
20707                   }
20708                 else
20709                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
20710               }
20711
20712             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20713                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
20714                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
20715             if (! current_file)
20716               {
20717                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
20718                 complaint (&symfile_complaints,
20719                            _("debug info with no main source gives macro %s "
20720                              "on line %d: %s"),
20721                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20722                            line, body);
20723                 break;
20724               }
20725             if ((line == 0 && !at_commandline)
20726                 || (line != 0 && at_commandline))
20727               complaint (&symfile_complaints,
20728                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
20729                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
20730                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20731                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
20732
20733             if (is_define)
20734               parse_macro_definition (current_file, line, body);
20735             else
20736               {
20737                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
20738                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
20739                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
20740                 macro_undef (current_file, line, body);
20741               }
20742           }
20743           break;
20744
20745         case DW_MACRO_GNU_start_file:
20746           {
20747             unsigned int bytes_read;
20748             int line, file;
20749
20750             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20751             mac_ptr += bytes_read;
20752             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20753             mac_ptr += bytes_read;
20754
20755             if ((line == 0 && !at_commandline)
20756                 || (line != 0 && at_commandline))
20757               complaint (&symfile_complaints,
20758                          _("debug info gives source %d included "
20759                            "from %s at %s line %d"),
20760                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
20761                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
20762
20763             if (at_commandline)
20764               {
20765                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
20766                    pass one.  */
20767                 at_commandline = 0;
20768               }
20769             else
20770               current_file = macro_start_file (file, line,
20771                                                current_file, comp_dir,
20772                                                lh, objfile);
20773           }
20774           break;
20775
20776         case DW_MACRO_GNU_end_file:
20777           if (! current_file)
20778             complaint (&symfile_complaints,
20779                        _("macro debug info has an unmatched "
20780                          "`close_file' directive"));
20781           else
20782             {
20783               current_file = current_file->included_by;
20784               if (! current_file)
20785                 {
20786                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
20787
20788                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
20789                      type byte marking the end of the compilation
20790                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
20791                      matter what.  */
20792
20793                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20794                   if (mac_ptr >= mac_end)
20795                     {
20796                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20797                       return;
20798                     }
20799
20800                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
20801                      a look-ahead.  */
20802                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20803                   if (next_type != 0)
20804                     complaint (&symfile_complaints,
20805                                _("no terminating 0-type entry for "
20806                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
20807
20808                   return;
20809                 }
20810             }
20811           break;
20812
20813         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
20814         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
20815           {
20816             LONGEST offset;
20817             void **slot;
20818             bfd *include_bfd = abfd;
20819             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
20820             struct dwarf2_section_info alt_section;
20821             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
20822             int is_dwz = section_is_dwz;
20823             const gdb_byte *new_mac_ptr;
20824
20825             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20826             mac_ptr += offset_size;
20827
20828             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
20829               {
20830                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20831
20832                 dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile,
20833                                      &dwz->macro);
20834
20835                 include_section = &dwz->macro;
20836                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
20837                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
20838                 is_dwz = 1;
20839               }
20840
20841             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
20842             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
20843
20844             if (*slot != NULL)
20845               {
20846                 /* This has actually happened; see
20847                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
20848                 complaint (&symfile_complaints,
20849                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
20850                              ".debug_macro section"));
20851               }
20852             else
20853               {
20854                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
20855
20856                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
20857                                           include_mac_end, current_file,
20858                                           lh, comp_dir,
20859                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
20860                                           offset_size, objfile, include_hash);
20861
20862                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
20863               }
20864           }
20865           break;
20866
20867         case DW_MACINFO_vendor_ext:
20868           if (!section_is_gnu)
20869             {
20870               unsigned int bytes_read;
20871               int constant;
20872
20873               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20874               mac_ptr += bytes_read;
20875               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20876               mac_ptr += bytes_read;
20877
20878               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
20879               break;
20880             }
20881           /* FALLTHROUGH */
20882
20883         default:
20884           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
20885                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
20886                                          section);
20887           if (mac_ptr == NULL)
20888             return;
20889           break;
20890         }
20891     } while (macinfo_type != 0);
20892 }
20893
20894 static void
20895 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
20896                      const char *comp_dir, int section_is_gnu)
20897 {
20898   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
20899   struct line_header *lh = cu->line_header;
20900   bfd *abfd;
20901   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
20902   struct macro_source_file *current_file = 0;
20903   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20904   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
20905   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20906   struct cleanup *cleanup;
20907   htab_t include_hash;
20908   void **slot;
20909   struct dwarf2_section_info *section;
20910   const char *section_name;
20911
20912   if (cu->dwo_unit != NULL)
20913     {
20914       if (section_is_gnu)
20915         {
20916           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
20917           section_name = ".debug_macro.dwo";
20918         }
20919       else
20920         {
20921           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
20922           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
20923         }
20924     }
20925   else
20926     {
20927       if (section_is_gnu)
20928         {
20929           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
20930           section_name = ".debug_macro";
20931         }
20932       else
20933         {
20934           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
20935           section_name = ".debug_macinfo";
20936         }
20937     }
20938
20939   dwarf2_read_section (objfile, section);
20940   if (section->buffer == NULL)
20941     {
20942       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
20943       return;
20944     }
20945   abfd = get_section_bfd_owner (section);
20946
20947   /* First pass: Find the name of the base filename.
20948      This filename is needed in order to process all macros whose definition
20949      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
20950      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
20951      associated to the base file.
20952
20953      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
20954      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
20955      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
20956      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
20957
20958   mac_ptr = section->buffer + offset;
20959   mac_end = section->buffer + section->size;
20960
20961   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20962                                       &offset_size, section_is_gnu);
20963   if (mac_ptr == NULL)
20964     {
20965       /* We already issued a complaint.  */
20966       return;
20967     }
20968
20969   do
20970     {
20971       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20972       if (mac_ptr >= mac_end)
20973         {
20974           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
20975              stop the first pass earlier upon finding
20976              DW_MACINFO_start_file.  */
20977           break;
20978         }
20979
20980       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20981       mac_ptr++;
20982
20983       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
20984          DWARF constants are the same.  */
20985       switch (macinfo_type)
20986         {
20987           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
20988              information.  */
20989         case 0:
20990           break;
20991
20992         case DW_MACRO_GNU_define:
20993         case DW_MACRO_GNU_undef:
20994           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
20995           {
20996             unsigned int bytes_read;
20997
20998             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20999             mac_ptr += bytes_read;
21000             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21001             mac_ptr += bytes_read;
21002           }
21003           break;
21004
21005         case DW_MACRO_GNU_start_file:
21006           {
21007             unsigned int bytes_read;
21008             int line, file;
21009
21010             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21011             mac_ptr += bytes_read;
21012             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21013             mac_ptr += bytes_read;
21014
21015             current_file = macro_start_file (file, line, current_file,
21016                                              comp_dir, lh, objfile);
21017           }
21018           break;
21019
21020         case DW_MACRO_GNU_end_file:
21021           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
21022           break;
21023
21024         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21025         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21026         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
21027         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
21028           {
21029             unsigned int bytes_read;
21030
21031             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21032             mac_ptr += bytes_read;
21033             mac_ptr += offset_size;
21034           }
21035           break;
21036
21037         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21038         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
21039           /* Note that, according to the spec, a transparent include
21040              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
21041              skip this opcode.  */
21042           mac_ptr += offset_size;
21043           break;
21044
21045         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21046           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21047           if (!section_is_gnu)
21048             {
21049               unsigned int bytes_read;
21050
21051               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21052               mac_ptr += bytes_read;
21053               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21054               mac_ptr += bytes_read;
21055             }
21056           /* FALLTHROUGH */
21057
21058         default:
21059           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21060                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21061                                          section);
21062           if (mac_ptr == NULL)
21063             return;
21064           break;
21065         }
21066     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
21067
21068   /* Second pass: Process all entries.
21069
21070      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
21071      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
21072      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
21073
21074   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21075                                     NULL, xcalloc, xfree);
21076   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
21077   mac_ptr = section->buffer + offset;
21078   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
21079   *slot = (void *) mac_ptr;
21080   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
21081                             current_file, lh, comp_dir, section,
21082                             section_is_gnu, 0,
21083                             offset_size, objfile, include_hash);
21084   do_cleanups (cleanup);
21085 }
21086
21087 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
21088    if so return true else false.  */
21089
21090 static int
21091 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
21092 {
21093   return (attr == NULL ? 0 :
21094       attr->form == DW_FORM_block1
21095       || attr->form == DW_FORM_block2
21096       || attr->form == DW_FORM_block4
21097       || attr->form == DW_FORM_block
21098       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
21099 }
21100
21101 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
21102    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
21103    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
21104
21105    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
21106    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
21107    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
21108    of them.  */
21109
21110 static int
21111 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
21112 {
21113   return (attr->form == DW_FORM_data4
21114           || attr->form == DW_FORM_data8
21115           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
21116 }
21117
21118 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
21119    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
21120    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
21121
21122    However, note that for some attributes you must check
21123    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
21124    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
21125    the classes that contain offsets into other debug sections
21126    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
21127    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
21128    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
21129    taken as section offsets, not constants.  */
21130
21131 static int
21132 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
21133 {
21134   switch (attr->form)
21135     {
21136     case DW_FORM_sdata:
21137     case DW_FORM_udata:
21138     case DW_FORM_data1:
21139     case DW_FORM_data2:
21140     case DW_FORM_data4:
21141     case DW_FORM_data8:
21142       return 1;
21143     default:
21144       return 0;
21145     }
21146 }
21147
21148
21149 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
21150    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
21151
21152 static int
21153 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
21154 {
21155   switch (attr->form)
21156     {
21157     case DW_FORM_ref_addr:
21158     case DW_FORM_ref1:
21159     case DW_FORM_ref2:
21160     case DW_FORM_ref4:
21161     case DW_FORM_ref8:
21162     case DW_FORM_ref_udata:
21163     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
21164       return 1;
21165     default:
21166       return 0;
21167     }
21168 }
21169
21170 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
21171    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
21172
21173 static struct dwarf2_section_info *
21174 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
21175 {
21176   if (cu->dwo_unit)
21177     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
21178   return &dwarf2_per_objfile->loc;
21179 }
21180
21181 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
21182
21183 static void
21184 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
21185                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
21186                        const struct attribute *attr)
21187 {
21188   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21189
21190   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
21191
21192   baton->per_cu = cu->per_cu;
21193   gdb_assert (baton->per_cu);
21194   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
21195      don't run off the edge of the section.  */
21196   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
21197   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
21198   baton->base_address = cu->base_address;
21199   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
21200 }
21201
21202 static void
21203 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21204                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
21205 {
21206   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21207   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21208
21209   if (attr_form_is_section_offset (attr)
21210       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
21211          the section.  If so, fall through to the complaint in the
21212          other branch.  */
21213       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
21214     {
21215       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
21216
21217       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21218                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
21219
21220       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
21221
21222       if (cu->base_known == 0)
21223         complaint (&symfile_complaints,
21224                    _("Location list used without "
21225                      "specifying the CU base address."));
21226
21227       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21228                                    ? dwarf2_loclist_block_index
21229                                    : dwarf2_loclist_index);
21230       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21231     }
21232   else
21233     {
21234       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
21235
21236       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21237                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
21238       baton->per_cu = cu->per_cu;
21239       gdb_assert (baton->per_cu);
21240
21241       if (attr_form_is_block (attr))
21242         {
21243           /* Note that we're just copying the block's data pointer
21244              here, not the actual data.  We're still pointing into the
21245              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
21246              that buffer, but when we do clean up properly this may
21247              need to change.  */
21248           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
21249           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
21250         }
21251       else
21252         {
21253           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
21254                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
21255           baton->size = 0;
21256         }
21257
21258       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21259                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
21260                                    : dwarf2_locexpr_index);
21261       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21262     }
21263 }
21264
21265 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
21266    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
21267    returned.  */
21268
21269 struct objfile *
21270 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21271 {
21272   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21273
21274   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
21275      correct file containing this variable.  */
21276   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
21277     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
21278
21279   return objfile;
21280 }
21281
21282 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
21283    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
21284    CU_HEADERP first.  */
21285
21286 static const struct comp_unit_head *
21287 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
21288                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21289 {
21290   const gdb_byte *info_ptr;
21291
21292   if (per_cu->cu)
21293     return &per_cu->cu->header;
21294
21295   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
21296
21297   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
21298   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
21299
21300   return cu_headerp;
21301 }
21302
21303 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
21304
21305 int
21306 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21307 {
21308   struct comp_unit_head cu_header_local;
21309   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21310
21311   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21312
21313   return cu_headerp->addr_size;
21314 }
21315
21316 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
21317
21318 int
21319 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21320 {
21321   struct comp_unit_head cu_header_local;
21322   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21323
21324   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21325
21326   return cu_headerp->offset_size;
21327 }
21328
21329 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
21330
21331 int
21332 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21333 {
21334   struct comp_unit_head cu_header_local;
21335   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21336
21337   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21338
21339   if (cu_headerp->version == 2)
21340     return cu_headerp->addr_size;
21341   else
21342     return cu_headerp->offset_size;
21343 }
21344
21345 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
21346    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
21347    file, then the offset may be different from the corresponding
21348    offset in the parent objfile.  */
21349
21350 CORE_ADDR
21351 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21352 {
21353   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21354
21355   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21356 }
21357
21358 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
21359    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
21360
21361 static struct dwarf2_per_cu_data *
21362 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
21363                                   unsigned int offset_in_dwz,
21364                                   struct objfile *objfile)
21365 {
21366   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
21367   int low, high;
21368   const sect_offset *cu_off;
21369
21370   low = 0;
21371   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
21372   while (high > low)
21373     {
21374       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
21375       int mid = low + (high - low) / 2;
21376
21377       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
21378       cu_off = &mid_cu->offset;
21379       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
21380           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
21381               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
21382         high = mid;
21383       else
21384         low = mid + 1;
21385     }
21386   gdb_assert (low == high);
21387   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21388   cu_off = &this_cu->offset;
21389   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
21390     {
21391       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
21392         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
21393                "offset 0x%lx [in module %s]"),
21394                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
21395
21396       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
21397                   <= offset.sect_off);
21398       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
21399     }
21400   else
21401     {
21402       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21403       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
21404           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
21405         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
21406       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
21407       return this_cu;
21408     }
21409 }
21410
21411 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
21412
21413 static void
21414 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21415 {
21416   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
21417   per_cu->cu = cu;
21418   cu->per_cu = per_cu;
21419   cu->objfile = per_cu->objfile;
21420   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
21421 }
21422
21423 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
21424
21425 static void
21426 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
21427                        enum language pretend_language)
21428 {
21429   struct attribute *attr;
21430
21431   /* Set the language we're debugging.  */
21432   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
21433   if (attr)
21434     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
21435   else
21436     {
21437       cu->language = pretend_language;
21438       cu->language_defn = language_def (cu->language);
21439     }
21440
21441   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
21442   if (attr)
21443     cu->producer = DW_STRING (attr);
21444 }
21445
21446 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
21447    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
21448    the caller is responsible for that.
21449    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
21450    cleanup routine.  */
21451
21452 static void
21453 free_heap_comp_unit (void *data)
21454 {
21455   struct dwarf2_cu *cu = data;
21456
21457   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21458   cu->per_cu->cu = NULL;
21459   cu->per_cu = NULL;
21460
21461   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21462
21463   xfree (cu);
21464 }
21465
21466 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
21467    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
21468    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
21469
21470 static void
21471 free_stack_comp_unit (void *data)
21472 {
21473   struct dwarf2_cu *cu = data;
21474
21475   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21476   cu->per_cu->cu = NULL;
21477   cu->per_cu = NULL;
21478
21479   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21480   cu->partial_dies = NULL;
21481 }
21482
21483 /* Free all cached compilation units.  */
21484
21485 static void
21486 free_cached_comp_units (void *data)
21487 {
21488   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21489
21490   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21491   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21492   while (per_cu != NULL)
21493     {
21494       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21495
21496       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21497
21498       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21499       *last_chain = next_cu;
21500
21501       per_cu = next_cu;
21502     }
21503 }
21504
21505 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
21506    any that are too old.  */
21507
21508 static void
21509 age_cached_comp_units (void)
21510 {
21511   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21512
21513   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
21514   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21515   while (per_cu != NULL)
21516     {
21517       per_cu->cu->last_used ++;
21518       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
21519         dwarf2_mark (per_cu->cu);
21520       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21521     }
21522
21523   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21524   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21525   while (per_cu != NULL)
21526     {
21527       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21528
21529       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21530
21531       if (!per_cu->cu->mark)
21532         {
21533           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21534           *last_chain = next_cu;
21535         }
21536       else
21537         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21538
21539       per_cu = next_cu;
21540     }
21541 }
21542
21543 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
21544
21545 static void
21546 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
21547 {
21548   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21549
21550   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21551   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21552   while (per_cu != NULL)
21553     {
21554       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21555
21556       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21557
21558       if (per_cu == target_per_cu)
21559         {
21560           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21561           per_cu->cu = NULL;
21562           *last_chain = next_cu;
21563           break;
21564         }
21565       else
21566         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21567
21568       per_cu = next_cu;
21569     }
21570 }
21571
21572 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
21573
21574 void
21575 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
21576 {
21577   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21578
21579   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
21580     return;
21581
21582   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
21583   free_cached_comp_units (NULL);
21584
21585   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
21586     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
21587
21588   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
21589 }
21590
21591 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
21592    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
21593    when the DIEs are flushed out of cache.
21594
21595    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
21596    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
21597    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
21598    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
21599    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
21600    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
21601    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
21602    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
21603    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
21604
21605 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
21606 {
21607   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21608   sect_offset offset;
21609   struct type *type;
21610 };
21611
21612 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21613
21614 static hashval_t
21615 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
21616 {
21617   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
21618
21619   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
21620 }
21621
21622 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21623
21624 static int
21625 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21626 {
21627   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
21628   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
21629
21630   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
21631           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
21632 }
21633
21634 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
21635    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
21636
21637    The DIEs reading must have careful ordering to:
21638     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
21639       reading current DIE.
21640     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
21641       while reading in other DIEs.
21642     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
21643       the type without accessing its fields.
21644
21645    Therefore caller should follow these rules:
21646      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
21647        before building the type and calling set_die_type.
21648      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
21649        possible before fetching more types to complete the current type.
21650      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
21651
21652 static struct type *
21653 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
21654 {
21655   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
21656   struct objfile *objfile = cu->objfile;
21657
21658   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
21659      initialized (if not already set).  There are a few types where
21660      we should not be doing so, because the type-specific area is
21661      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
21662      where the type-specific area is used to store the floatformat).
21663      But this is not a problem, because the gnat-specific information
21664      is actually not needed for these types.  */
21665   if (need_gnat_info (cu)
21666       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
21667       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
21668       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
21669     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
21670
21671   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21672     {
21673       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
21674         htab_create_alloc_ex (127,
21675                               per_cu_offset_and_type_hash,
21676                               per_cu_offset_and_type_eq,
21677                               NULL,
21678                               &objfile->objfile_obstack,
21679                               hashtab_obstack_allocate,
21680                               dummy_obstack_deallocate);
21681     }
21682
21683   ofs.per_cu = cu->per_cu;
21684   ofs.offset = die->offset;
21685   ofs.type = type;
21686   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
21687     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
21688   if (*slot)
21689     complaint (&symfile_complaints,
21690                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
21691                die->offset.sect_off);
21692   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
21693   **slot = ofs;
21694   return type;
21695 }
21696
21697 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
21698    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
21699
21700 static struct type *
21701 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
21702                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21703 {
21704   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
21705
21706   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21707     return NULL;
21708
21709   ofs.per_cu = per_cu;
21710   ofs.offset = offset;
21711   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
21712   if (slot)
21713     return slot->type;
21714   else
21715     return NULL;
21716 }
21717
21718 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
21719    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
21720
21721 static struct type *
21722 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
21723 {
21724   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
21725 }
21726
21727 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
21728
21729 static void
21730 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
21731                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
21732 {
21733   void **slot;
21734
21735   if (cu->dependencies == NULL)
21736     cu->dependencies
21737       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21738                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
21739                               hashtab_obstack_allocate,
21740                               dummy_obstack_deallocate);
21741
21742   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
21743   if (*slot == NULL)
21744     *slot = ref_per_cu;
21745 }
21746
21747 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
21748    Set the mark field in every compilation unit in the
21749    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21750
21751 static int
21752 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
21753 {
21754   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21755
21756   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
21757
21758   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
21759      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
21760      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
21761   if (per_cu->cu == NULL)
21762     return 1;
21763
21764   if (per_cu->cu->mark)
21765     return 1;
21766   per_cu->cu->mark = 1;
21767
21768   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
21769     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21770
21771   return 1;
21772 }
21773
21774 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
21775    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21776
21777 static void
21778 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
21779 {
21780   if (cu->mark)
21781     return;
21782   cu->mark = 1;
21783   if (cu->dependencies != NULL)
21784     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21785 }
21786
21787 static void
21788 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21789 {
21790   while (per_cu)
21791     {
21792       per_cu->cu->mark = 0;
21793       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21794     }
21795 }
21796
21797 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
21798    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
21799
21800 static hashval_t
21801 partial_die_hash (const void *item)
21802 {
21803   const struct partial_die_info *part_die = item;
21804
21805   return part_die->offset.sect_off;
21806 }
21807
21808 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
21809    are equal if they have the same offset.  */
21810
21811 static int
21812 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21813 {
21814   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
21815   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
21816
21817   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
21818 }
21819
21820 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
21821 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
21822
21823 static void
21824 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21825 {
21826   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", all_commands,
21827              gdb_stdout);
21828 }
21829
21830 static void
21831 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21832 {
21833   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
21834 }
21835
21836 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
21837
21838 static void
21839 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
21840 {
21841   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
21842   int ix;
21843
21844   /* Make sure we don't accidentally use dwarf2_per_objfile while
21845      cleaning up.  */
21846   dwarf2_per_objfile = NULL;
21847
21848   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
21849    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
21850
21851   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
21852     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
21853               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
21854   xfree (data->all_type_units);
21855
21856   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
21857
21858   if (data->dwo_files)
21859     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
21860   if (data->dwp_file)
21861     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
21862
21863   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
21864     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
21865 }
21866
21867 \f
21868 /* The "save gdb-index" command.  */
21869
21870 /* The contents of the hash table we create when building the string
21871    table.  */
21872 struct strtab_entry
21873 {
21874   offset_type offset;
21875   const char *str;
21876 };
21877
21878 /* Hash function for a strtab_entry.
21879
21880    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
21881    compatibility is needed.  */
21882
21883 static hashval_t
21884 hash_strtab_entry (const void *e)
21885 {
21886   const struct strtab_entry *entry = e;
21887   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
21888 }
21889
21890 /* Equality function for a strtab_entry.  */
21891
21892 static int
21893 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
21894 {
21895   const struct strtab_entry *ea = a;
21896   const struct strtab_entry *eb = b;
21897   return !strcmp (ea->str, eb->str);
21898 }
21899
21900 /* Create a strtab_entry hash table.  */
21901
21902 static htab_t
21903 create_strtab (void)
21904 {
21905   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
21906                             xfree, xcalloc, xfree);
21907 }
21908
21909 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
21910    host order.  */
21911
21912 static offset_type
21913 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
21914 {
21915   void **slot;
21916   struct strtab_entry entry;
21917   struct strtab_entry *result;
21918
21919   entry.str = str;
21920   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
21921   if (*slot)
21922     result = *slot;
21923   else
21924     {
21925       result = XNEW (struct strtab_entry);
21926       result->offset = obstack_object_size (cpool);
21927       result->str = str;
21928       obstack_grow_str0 (cpool, str);
21929       *slot = result;
21930     }
21931   return result->offset;
21932 }
21933
21934 /* An entry in the symbol table.  */
21935 struct symtab_index_entry
21936 {
21937   /* The name of the symbol.  */
21938   const char *name;
21939   /* The offset of the name in the constant pool.  */
21940   offset_type index_offset;
21941   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
21942      of this name.  */
21943   VEC (offset_type) *cu_indices;
21944 };
21945
21946 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
21947 struct mapped_symtab
21948 {
21949   offset_type n_elements;
21950   offset_type size;
21951   struct symtab_index_entry **data;
21952 };
21953
21954 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
21955
21956 static hashval_t
21957 hash_symtab_entry (const void *e)
21958 {
21959   const struct symtab_index_entry *entry = e;
21960   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
21961                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
21962                                                             entry->cu_indices),
21963                          0);
21964 }
21965
21966 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
21967
21968 static int
21969 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
21970 {
21971   const struct symtab_index_entry *ea = a;
21972   const struct symtab_index_entry *eb = b;
21973   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
21974   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
21975     return 0;
21976   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
21977                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
21978                   sizeof (offset_type) * len);
21979 }
21980
21981 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
21982
21983 static void
21984 delete_symtab_entry (void *p)
21985 {
21986   struct symtab_index_entry *entry = p;
21987   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
21988   xfree (entry);
21989 }
21990
21991 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
21992
21993 static htab_t
21994 create_symbol_hash_table (void)
21995 {
21996   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
21997                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
21998 }
21999
22000 /* Create a new mapped symtab object.  */
22001
22002 static struct mapped_symtab *
22003 create_mapped_symtab (void)
22004 {
22005   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
22006   symtab->n_elements = 0;
22007   symtab->size = 1024;
22008   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22009   return symtab;
22010 }
22011
22012 /* Destroy a mapped_symtab.  */
22013
22014 static void
22015 cleanup_mapped_symtab (void *p)
22016 {
22017   struct mapped_symtab *symtab = p;
22018   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
22019      destroyed.  */
22020   xfree (symtab->data);
22021   xfree (symtab);
22022 }
22023
22024 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
22025    the slot.
22026    
22027    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22028    compatibility is needed.  */
22029
22030 static struct symtab_index_entry **
22031 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
22032 {
22033   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
22034
22035   index = hash & (symtab->size - 1);
22036   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
22037
22038   for (;;)
22039     {
22040       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
22041         return &symtab->data[index];
22042       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
22043     }
22044 }
22045
22046 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
22047
22048 static void
22049 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
22050 {
22051   offset_type old_size = symtab->size;
22052   offset_type i;
22053   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
22054
22055   symtab->size *= 2;
22056   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22057
22058   for (i = 0; i < old_size; ++i)
22059     {
22060       if (old_entries[i])
22061         {
22062           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
22063                                                         old_entries[i]->name);
22064           *slot = old_entries[i];
22065         }
22066     }
22067
22068   xfree (old_entries);
22069 }
22070
22071 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
22072    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
22073    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
22074
22075 static void
22076 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
22077                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
22078                  offset_type cu_index)
22079 {
22080   struct symtab_index_entry **slot;
22081   offset_type cu_index_and_attrs;
22082
22083   ++symtab->n_elements;
22084   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
22085     hash_expand (symtab);
22086
22087   slot = find_slot (symtab, name);
22088   if (!*slot)
22089     {
22090       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
22091       (*slot)->name = name;
22092       /* index_offset is set later.  */
22093       (*slot)->cu_indices = NULL;
22094     }
22095
22096   cu_index_and_attrs = 0;
22097   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
22098   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
22099   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
22100
22101   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
22102      duplication.
22103      We process all global symbols and then all static symbols
22104      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
22105      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
22106      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
22107      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
22108   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
22109 }
22110
22111 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
22112
22113 static int
22114 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
22115 {
22116   offset_type a = *(offset_type *) ap;
22117   offset_type b = *(offset_type *) bp;
22118
22119   return (a > b) - (b > a);
22120 }
22121
22122 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
22123
22124 static void
22125 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
22126 {
22127   int i;
22128
22129   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22130     {
22131       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
22132
22133       if (entry
22134           && entry->cu_indices != NULL)
22135         {
22136           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
22137           offset_type last_value;
22138
22139           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22140                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
22141                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
22142
22143           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
22144           next_to_insert = 1;
22145           for (next_to_check = 1;
22146                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22147                ++next_to_check)
22148             {
22149               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
22150                   != last_value)
22151                 {
22152                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
22153                                           next_to_check);
22154                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
22155                                last_value);
22156                   ++next_to_insert;
22157                 }
22158             }
22159           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
22160         }
22161     }
22162 }
22163
22164 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
22165
22166 static offset_type
22167 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
22168                       struct symtab_index_entry *entry)
22169 {
22170   void **slot;
22171
22172   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
22173   if (!*slot)
22174     {
22175       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22176       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
22177       offset_type iter;
22178       int i;
22179
22180       *slot = entry;
22181       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
22182
22183       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22184       for (i = 0;
22185            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
22186            ++i)
22187         {
22188           val = MAYBE_SWAP (iter);
22189           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22190         }
22191     }
22192   else
22193     {
22194       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
22195       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
22196       entry = old_entry;
22197     }
22198   return entry->index_offset;
22199 }
22200
22201 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
22202    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
22203
22204 static void
22205 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
22206                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
22207 {
22208   offset_type i;
22209   htab_t symbol_hash_table;
22210   htab_t str_table;
22211
22212   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
22213   str_table = create_strtab ();
22214
22215   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
22216      ensure alignment is ok.  */
22217   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22218     {
22219       if (symtab->data[i])
22220         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
22221     }
22222
22223   /* Now write out the hash table.  */
22224   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22225     {
22226       offset_type str_off, vec_off;
22227
22228       if (symtab->data[i])
22229         {
22230           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
22231           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
22232         }
22233       else
22234         {
22235           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
22236              to have 0 for both offsets.  */
22237           str_off = 0;
22238           vec_off = 0;
22239         }
22240
22241       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
22242       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
22243
22244       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
22245       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
22246     }
22247
22248   htab_delete (str_table);
22249   htab_delete (symbol_hash_table);
22250 }
22251
22252 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
22253 struct psymtab_cu_index_map
22254 {
22255   struct partial_symtab *psymtab;
22256   unsigned int cu_index;
22257 };
22258
22259 static hashval_t
22260 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
22261 {
22262   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
22263
22264   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
22265 }
22266
22267 static int
22268 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
22269 {
22270   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
22271   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
22272
22273   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
22274 }
22275
22276 /* Helper struct for building the address table.  */
22277 struct addrmap_index_data
22278 {
22279   struct objfile *objfile;
22280   struct obstack *addr_obstack;
22281   htab_t cu_index_htab;
22282
22283   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
22284      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
22285      that we know the end of the entry).  */
22286   int previous_valid;
22287   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
22288   unsigned int previous_cu_index;
22289   /* Start address of the CU.  */
22290   CORE_ADDR previous_cu_start;
22291 };
22292
22293 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
22294
22295 static void
22296 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22297                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
22298 {
22299   offset_type cu_index_to_write;
22300   gdb_byte addr[8];
22301   CORE_ADDR baseaddr;
22302
22303   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
22304
22305   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
22306   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22307   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
22308   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22309   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
22310   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
22311 }
22312
22313 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
22314
22315 static int
22316 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
22317 {
22318   struct addrmap_index_data *data = datap;
22319   struct partial_symtab *pst = obj;
22320
22321   if (data->previous_valid)
22322     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
22323                        data->previous_cu_start, start_addr,
22324                        data->previous_cu_index);
22325
22326   data->previous_cu_start = start_addr;
22327   if (pst != NULL)
22328     {
22329       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
22330       find_map.psymtab = pst;
22331       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
22332       gdb_assert (map != NULL);
22333       data->previous_cu_index = map->cu_index;
22334       data->previous_valid = 1;
22335     }
22336   else
22337       data->previous_valid = 0;
22338
22339   return 0;
22340 }
22341
22342 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
22343    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
22344    in the index file.  */
22345
22346 static void
22347 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22348                    htab_t cu_index_htab)
22349 {
22350   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
22351
22352   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
22353      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
22354      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
22355
22356   addrmap_index_data.objfile = objfile;
22357   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
22358   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
22359   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
22360
22361   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
22362                    &addrmap_index_data);
22363
22364   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
22365      is valid, but we should still handle it.
22366      The end address is recorded as the start of the next region, but that
22367      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
22368      anyway.  */
22369   if (addrmap_index_data.previous_valid)
22370     add_address_entry (objfile, obstack,
22371                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
22372                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
22373 }
22374
22375 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
22376
22377 static gdb_index_symbol_kind
22378 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
22379 {
22380   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
22381   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
22382
22383   switch (domain)
22384     {
22385     case VAR_DOMAIN:
22386       switch (aclass)
22387         {
22388         case LOC_BLOCK:
22389           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
22390         case LOC_TYPEDEF:
22391           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22392         case LOC_COMPUTED:
22393         case LOC_CONST_BYTES:
22394         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
22395         case LOC_STATIC:
22396           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22397         case LOC_CONST:
22398           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
22399              short of reading the type info.  For now punt.  */
22400           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22401         default:
22402           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
22403              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
22404           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22405         }
22406     case STRUCT_DOMAIN:
22407       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22408     default:
22409       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22410     }
22411 }
22412
22413 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
22414
22415 static void
22416 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
22417                 htab_t psyms_seen,
22418                 struct partial_symbol **psymp,
22419                 int count,
22420                 offset_type cu_index,
22421                 int is_static)
22422 {
22423   for (; count-- > 0; ++psymp)
22424     {
22425       struct partial_symbol *psym = *psymp;
22426       void **slot;
22427
22428       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
22429         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
22430
22431       /* Only add a given psymbol once.  */
22432       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
22433       if (!*slot)
22434         {
22435           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
22436
22437           *slot = psym;
22438           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
22439                            is_static, kind, cu_index);
22440         }
22441     }
22442 }
22443
22444 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
22445    exception if there is an error.  */
22446
22447 static void
22448 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
22449 {
22450   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
22451               file)
22452       != obstack_object_size (obstack))
22453     error (_("couldn't data write to file"));
22454 }
22455
22456 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
22457
22458 static void
22459 unlink_if_set (void *p)
22460 {
22461   char **filename = p;
22462   if (*filename)
22463     unlink (*filename);
22464 }
22465
22466 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
22467 struct signatured_type_index_data
22468 {
22469   struct objfile *objfile;
22470   struct mapped_symtab *symtab;
22471   struct obstack *types_list;
22472   htab_t psyms_seen;
22473   int cu_index;
22474 };
22475
22476 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
22477    obstack.  */
22478
22479 static int
22480 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
22481 {
22482   struct signatured_type_index_data *info = d;
22483   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
22484   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
22485   gdb_byte val[8];
22486
22487   write_psymbols (info->symtab,
22488                   info->psyms_seen,
22489                   info->objfile->global_psymbols.list
22490                   + psymtab->globals_offset,
22491                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
22492                   0);
22493   write_psymbols (info->symtab,
22494                   info->psyms_seen,
22495                   info->objfile->static_psymbols.list
22496                   + psymtab->statics_offset,
22497                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
22498                   1);
22499
22500   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22501                           entry->per_cu.offset.sect_off);
22502   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22503   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22504                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
22505   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22506   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
22507   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22508
22509   ++info->cu_index;
22510
22511   return 1;
22512 }
22513
22514 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
22515    if they appeared in this psymtab.  */
22516
22517 static void
22518 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
22519                             struct partial_symtab *psymtab,
22520                             struct mapped_symtab *symtab,
22521                             htab_t psyms_seen,
22522                             offset_type cu_index)
22523 {
22524   int i;
22525
22526   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
22527     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
22528       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
22529                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
22530
22531   write_psymbols (symtab,
22532                   psyms_seen,
22533                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
22534                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
22535                   0);
22536   write_psymbols (symtab,
22537                   psyms_seen,
22538                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
22539                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
22540                   1);
22541 }
22542
22543 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
22544
22545 static void
22546 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
22547 {
22548   struct cleanup *cleanup;
22549   char *filename, *cleanup_filename;
22550   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
22551   struct obstack cu_list, types_cu_list;
22552   int i;
22553   FILE *out_file;
22554   struct mapped_symtab *symtab;
22555   offset_type val, size_of_contents, total_len;
22556   struct stat st;
22557   htab_t psyms_seen;
22558   htab_t cu_index_htab;
22559   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
22560
22561   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
22562     error (_("Cannot use an index to create the index"));
22563
22564   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
22565     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
22566
22567   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
22568     return;
22569
22570   if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22571     perror_with_name (objfile_name (objfile));
22572
22573   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile_name (objfile)),
22574                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
22575   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
22576
22577   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
22578   if (!out_file)
22579     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
22580
22581   cleanup_filename = filename;
22582   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
22583
22584   symtab = create_mapped_symtab ();
22585   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
22586
22587   obstack_init (&addr_obstack);
22588   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
22589
22590   obstack_init (&cu_list);
22591   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
22592
22593   obstack_init (&types_cu_list);
22594   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
22595
22596   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
22597                                   NULL, xcalloc, xfree);
22598   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
22599
22600   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
22601      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
22602      in the index file).  This will later be needed to write the address
22603      table.  */
22604   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
22605                                      hash_psymtab_cu_index,
22606                                      eq_psymtab_cu_index,
22607                                      NULL, xcalloc, xfree);
22608   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
22609   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
22610     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
22611              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
22612   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
22613
22614   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
22615      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
22616      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
22617   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
22618     {
22619       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
22620         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
22621       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
22622       gdb_byte val[8];
22623       struct psymtab_cu_index_map *map;
22624       void **slot;
22625
22626       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
22627          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
22628          need to be present in .gdb_index.  */
22629       if (psymtab == NULL)
22630         continue;
22631
22632       if (psymtab->user == NULL)
22633         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
22634
22635       map = &psymtab_cu_index_map[i];
22636       map->psymtab = psymtab;
22637       map->cu_index = i;
22638       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
22639       gdb_assert (slot != NULL);
22640       gdb_assert (*slot == NULL);
22641       *slot = map;
22642
22643       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22644                               per_cu->offset.sect_off);
22645       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22646       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
22647       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22648     }
22649
22650   /* Dump the address map.  */
22651   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
22652
22653   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
22654   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
22655     {
22656       struct signatured_type_index_data sig_data;
22657
22658       sig_data.objfile = objfile;
22659       sig_data.symtab = symtab;
22660       sig_data.types_list = &types_cu_list;
22661       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
22662       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
22663       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
22664                               write_one_signatured_type, &sig_data);
22665     }
22666
22667   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
22668      lists.  */
22669   uniquify_cu_indices (symtab);
22670
22671   obstack_init (&constant_pool);
22672   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
22673   obstack_init (&symtab_obstack);
22674   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
22675   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
22676
22677   obstack_init (&contents);
22678   make_cleanup_obstack_free (&contents);
22679   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
22680   total_len = size_of_contents;
22681
22682   /* The version number.  */
22683   val = MAYBE_SWAP (8);
22684   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22685
22686   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
22687   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22688   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22689   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
22690
22691   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
22692   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22693   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22694   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
22695
22696   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
22697   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22698   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22699   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
22700
22701   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
22702   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22703   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22704   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
22705
22706   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
22707   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22708   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22709   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
22710
22711   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
22712
22713   write_obstack (out_file, &contents);
22714   write_obstack (out_file, &cu_list);
22715   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
22716   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
22717   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
22718   write_obstack (out_file, &constant_pool);
22719
22720   fclose (out_file);
22721
22722   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
22723      here.  See unlink_if_set.  */
22724   cleanup_filename = NULL;
22725
22726   do_cleanups (cleanup);
22727 }
22728
22729 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
22730    
22731    Note that the file format used by this command is documented in the
22732    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
22733
22734 static void
22735 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
22736 {
22737   struct objfile *objfile;
22738
22739   if (!arg || !*arg)
22740     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
22741
22742   ALL_OBJFILES (objfile)
22743   {
22744     struct stat st;
22745
22746     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
22747     if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22748       continue;
22749
22750     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
22751     if (dwarf2_per_objfile)
22752       {
22753         volatile struct gdb_exception except;
22754
22755         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
22756           {
22757             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
22758           }
22759         if (except.reason < 0)
22760           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
22761                              _("Error while writing index for `%s': "),
22762                              objfile_name (objfile));
22763       }
22764   }
22765 }
22766
22767 \f
22768
22769 int dwarf2_always_disassemble;
22770
22771 static void
22772 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
22773                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
22774 {
22775   fprintf_filtered (file,
22776                     _("Whether to always disassemble "
22777                       "DWARF expressions is %s.\n"),
22778                     value);
22779 }
22780
22781 static void
22782 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
22783                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
22784 {
22785   fprintf_filtered (file,
22786                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
22787                     value);
22788 }
22789
22790 void _initialize_dwarf2_read (void);
22791
22792 void
22793 _initialize_dwarf2_read (void)
22794 {
22795   struct cmd_list_element *c;
22796
22797   dwarf2_objfile_data_key
22798     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
22799
22800   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
22801 Set DWARF 2 specific variables.\n\
22802 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
22803                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
22804                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
22805
22806   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
22807 Show DWARF 2 specific variables\n\
22808 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
22809                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
22810                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
22811
22812   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
22813                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
22814 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22815 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22816 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
22817 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
22818 caching, which can slow down startup."),
22819                             NULL,
22820                             show_dwarf2_max_cache_age,
22821                             &set_dwarf2_cmdlist,
22822                             &show_dwarf2_cmdlist);
22823
22824   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
22825                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
22826 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22827 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22828 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
22829 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
22830 conversational style, when possible."),
22831                            NULL,
22832                            show_dwarf2_always_disassemble,
22833                            &set_dwarf2_cmdlist,
22834                            &show_dwarf2_cmdlist);
22835
22836   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
22837 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22838 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22839 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during dwarf2\n\
22840 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
22841 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
22842                             NULL,
22843                             NULL,
22844                             &setdebuglist, &showdebuglist);
22845
22846   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
22847 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22848 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22849 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
22850 The value is the maximum depth to print."),
22851                              NULL,
22852                              NULL,
22853                              &setdebuglist, &showdebuglist);
22854
22855   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
22856 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
22857 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
22858 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
22859 the demangler."),
22860                            NULL, show_check_physname,
22861                            &setdebuglist, &showdebuglist);
22862
22863   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
22864                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
22865 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
22866 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
22867 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
22868 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
22869 performance issue.\n\
22870 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
22871                            NULL,
22872                            NULL,
22873                            &setlist, &showlist);
22874
22875   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
22876                _("\
22877 Save a gdb-index file.\n\
22878 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
22879                &save_cmdlist);
22880   set_cmd_completer (c, filename_completer);
22881
22882   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
22883                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
22884   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
22885                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
22886
22887   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
22888                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
22889   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
22890                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
22891 }