Move TYPE_SELF_TYPE into new field type_specific.
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "symtab.h"
35 #include "gdbtypes.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "dwarf2.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "gdb-demangle.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
43 #include "macrotab.h"
44 #include "language.h"
45 #include "complaints.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "dwarf2expr.h"
48 #include "dwarf2loc.h"
49 #include "cp-support.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "command.h"
52 #include "gdbcmd.h"
53 #include "block.h"
54 #include "addrmap.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "jv-lang.h"
57 #include "psympriv.h"
58 #include <sys/stat.h>
59 #include "completer.h"
60 #include "vec.h"
61 #include "c-lang.h"
62 #include "go-lang.h"
63 #include "valprint.h"
64 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
65 #include "gdb/gdb-index.h"
66 #include <ctype.h>
67 #include "gdb_bfd.h"
68 #include "f-lang.h"
69 #include "source.h"
70 #include "filestuff.h"
71 #include "build-id.h"
72
73 #include <fcntl.h>
74 #include <sys/types.h>
75
76 typedef struct symbol *symbolp;
77 DEF_VEC_P (symbolp);
78
79 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
80    When > 1, be more verbose.
81    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
82 static unsigned int dwarf2_read_debug = 0;
83
84 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
85 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
86
87 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
88 static int check_physname = 0;
89
90 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
91 static int use_deprecated_index_sections = 0;
92
93 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
94
95 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
96
97 static int dwarf2_locexpr_index;
98 static int dwarf2_loclist_index;
99 static int dwarf2_locexpr_block_index;
100 static int dwarf2_loclist_block_index;
101
102 /* A descriptor for dwarf sections.
103
104    S.ASECTION, SIZE are typically initialized when the objfile is first
105    scanned.  BUFFER, READIN are filled in later when the section is read.
106    If the section contained compressed data then SIZE is updated to record
107    the uncompressed size of the section.
108
109    DWP file format V2 introduces a wrinkle that is easiest to handle by
110    creating the concept of virtual sections contained within a real section.
111    In DWP V2 the sections of the input DWO files are concatenated together
112    into one section, but section offsets are kept relative to the original
113    input section.
114    If this is a virtual dwp-v2 section, S.CONTAINING_SECTION is a backlink to
115    the real section this "virtual" section is contained in, and BUFFER,SIZE
116    describe the virtual section.  */
117
118 struct dwarf2_section_info
119 {
120   union
121   {
122     /* If this is a real section, the bfd section.  */
123     asection *asection;
124     /* If this is a virtual section, pointer to the containing ("real")
125        section.  */
126     struct dwarf2_section_info *containing_section;
127   } s;
128   /* Pointer to section data, only valid if readin.  */
129   const gdb_byte *buffer;
130   /* The size of the section, real or virtual.  */
131   bfd_size_type size;
132   /* If this is a virtual section, the offset in the real section.
133      Only valid if is_virtual.  */
134   bfd_size_type virtual_offset;
135   /* True if we have tried to read this section.  */
136   char readin;
137   /* True if this is a virtual section, False otherwise.
138      This specifies which of s.asection and s.containing_section to use.  */
139   char is_virtual;
140 };
141
142 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
143 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
144
145 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
146    architecture-independent.  */
147 typedef uint32_t offset_type;
148
149 DEF_VEC_I (offset_type);
150
151 /* Ensure only legit values are used.  */
152 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
153   do { \
154     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
155     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
156   } while (0)
157
158 /* Ensure only legit values are used.  */
159 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
160   do { \
161     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
162                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
163     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
164   } while (0)
165
166 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
167 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
168   do { \
169     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
170     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
171   } while (0)
172
173 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
174    a comment by the code that writes the index.  */
175 struct mapped_index
176 {
177   /* Index data format version.  */
178   int version;
179
180   /* The total length of the buffer.  */
181   off_t total_size;
182
183   /* A pointer to the address table data.  */
184   const gdb_byte *address_table;
185
186   /* Size of the address table data in bytes.  */
187   offset_type address_table_size;
188
189   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
190   const offset_type *symbol_table;
191
192   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
193   offset_type symbol_table_slots;
194
195   /* A pointer to the constant pool.  */
196   const char *constant_pool;
197 };
198
199 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
200 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
201
202 /* Collection of data recorded per objfile.
203    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
204
205 struct dwarf2_per_objfile
206 {
207   struct dwarf2_section_info info;
208   struct dwarf2_section_info abbrev;
209   struct dwarf2_section_info line;
210   struct dwarf2_section_info loc;
211   struct dwarf2_section_info macinfo;
212   struct dwarf2_section_info macro;
213   struct dwarf2_section_info str;
214   struct dwarf2_section_info ranges;
215   struct dwarf2_section_info addr;
216   struct dwarf2_section_info frame;
217   struct dwarf2_section_info eh_frame;
218   struct dwarf2_section_info gdb_index;
219
220   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
221
222   /* Back link.  */
223   struct objfile *objfile;
224
225   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
226      the target compilation unit of a particular reference.  */
227   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
228
229   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
230   int n_comp_units;
231
232   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
233   int n_type_units;
234
235   /* The number of elements allocated in all_type_units.
236      If there are skeleton-less TUs, we add them to all_type_units lazily.  */
237   int n_allocated_type_units;
238
239   /* The .debug_types-related CUs (TUs).
240      This is stored in malloc space because we may realloc it.  */
241   struct signatured_type **all_type_units;
242
243   /* Table of struct type_unit_group objects.
244      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
245   htab_t type_unit_groups;
246
247   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
248      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
249   htab_t signatured_types;
250
251   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
252      are doing.  */
253   struct tu_stats
254   {
255     int nr_uniq_abbrev_tables;
256     int nr_symtabs;
257     int nr_symtab_sharers;
258     int nr_stmt_less_type_units;
259     int nr_all_type_units_reallocs;
260   } tu_stats;
261
262   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
263      they can be freed later.  */
264   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
265
266   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
267      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
268   htab_t dwo_files;
269
270   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
271   int dwp_checked;
272
273   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
274   struct dwp_file *dwp_file;
275
276   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
277      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
278   struct dwz_file *dwz_file;
279
280   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
281      VMA of 0.  */
282   int has_section_at_zero;
283
284   /* True if we are using the mapped index,
285      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
286   unsigned char using_index;
287
288   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
289   struct mapped_index *index_table;
290
291   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
292      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
293      separate table of all line table entries to support the sharing.
294      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
295      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
296      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
297      CU and its associated TU group if there is one.  */
298   htab_t quick_file_names_table;
299
300   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
301      symbols.  */
302   int reading_partial_symbols;
303
304   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
305      This is NULL if not allocated yet.
306      The mapping is done via (CU/TU + DIE offset) -> type.  */
307   htab_t die_type_hash;
308
309   /* The CUs we recently read.  */
310   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
311
312   /* Table containing line_header indexed by offset and offset_in_dwz.  */
313   htab_t line_header_hash;
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 dwarf2_per_objfile->using_index is true, the 'quick' field
617      is active.  Otherwise, the 'psymtab' 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 compunit 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 compunit symtab.  */
724   struct compunit_symtab *compunit_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   /* Offset of line number information in .debug_line section.  */
1031   sect_offset offset;
1032
1033   /* OFFSET is for struct dwz_file associated with dwarf2_per_objfile.  */
1034   unsigned offset_in_dwz : 1;
1035
1036   unsigned int total_length;
1037   unsigned short version;
1038   unsigned int header_length;
1039   unsigned char minimum_instruction_length;
1040   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
1041   unsigned char default_is_stmt;
1042   int line_base;
1043   unsigned char line_range;
1044   unsigned char opcode_base;
1045
1046   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1047      standard opcode whose value is i.  This means that
1048      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1049      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1050   unsigned char *standard_opcode_lengths;
1051
1052   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
1053      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
1054      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
1055      indigestion.  */
1056   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
1057   const char **include_dirs;
1058
1059   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
1060      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
1061      Don't try to free them directly.  */
1062   unsigned int num_file_names, file_names_size;
1063   struct file_entry
1064   {
1065     const char *name;
1066     unsigned int dir_index;
1067     unsigned int mod_time;
1068     unsigned int length;
1069     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
1070     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
1071   } *file_names;
1072
1073   /* The start and end of the statement program following this
1074      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1075   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
1076 };
1077
1078 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1079    need this much information.  */
1080 struct partial_die_info
1081   {
1082     /* Offset of this DIE.  */
1083     sect_offset offset;
1084
1085     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1086     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1087
1088     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1089     unsigned int has_children : 1;
1090     unsigned int is_external : 1;
1091     unsigned int is_declaration : 1;
1092     unsigned int has_type : 1;
1093     unsigned int has_specification : 1;
1094     unsigned int has_pc_info : 1;
1095     unsigned int may_be_inlined : 1;
1096
1097     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1098        computed.  */
1099     unsigned int scope_set : 1;
1100
1101     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1102     unsigned int has_byte_size : 1;
1103
1104     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1105     unsigned int has_template_arguments : 1;
1106
1107     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
1108     unsigned int fixup_called : 1;
1109
1110     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1111     unsigned int is_dwz : 1;
1112
1113     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1114     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1115
1116     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1117        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1118     const char *name;
1119
1120     /* The linkage name, if present.  */
1121     const char *linkage_name;
1122
1123     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1124        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1125        when this compilation unit leaves the cache.  */
1126     const char *scope;
1127
1128     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1129        which field is live.  */
1130     union
1131     {
1132       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1133       struct dwarf_block *locdesc;
1134       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1135       sect_offset offset;
1136     } d;
1137
1138     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1139     CORE_ADDR lowpc;
1140     CORE_ADDR highpc;
1141
1142     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1143        DW_AT_sibling, if any.  */
1144     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1145        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1146     const gdb_byte *sibling;
1147
1148     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1149        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1150        DW_AT_extension).  */
1151     sect_offset spec_offset;
1152
1153     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1154        if any.  */
1155     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1156   };
1157
1158 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1159 struct abbrev_info
1160   {
1161     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1162     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1163     unsigned short has_children;                /* boolean */
1164     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1165     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1166     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1167   };
1168
1169 struct attr_abbrev
1170   {
1171     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1172     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1173   };
1174
1175 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1176 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1177
1178 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1179
1180 struct abbrev_table
1181 {
1182   /* Where the abbrev table came from.
1183      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1184   sect_offset offset;
1185
1186   /* Storage for the abbrev table.  */
1187   struct obstack abbrev_obstack;
1188
1189   /* Hash table of abbrevs.
1190      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1191      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1192      don't either.  */
1193   struct abbrev_info **abbrevs;
1194 };
1195
1196 /* Attributes have a name and a value.  */
1197 struct attribute
1198   {
1199     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1200     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1201
1202     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1203        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1204        here for better struct attribute alignment.  */
1205     unsigned int string_is_canonical : 1;
1206
1207     union
1208       {
1209         const char *str;
1210         struct dwarf_block *blk;
1211         ULONGEST unsnd;
1212         LONGEST snd;
1213         CORE_ADDR addr;
1214         ULONGEST signature;
1215       }
1216     u;
1217   };
1218
1219 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1220 struct die_info
1221   {
1222     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1223     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1224
1225     /* Number of attributes */
1226     unsigned char num_attrs;
1227
1228     /* True if we're presently building the full type name for the
1229        type derived from this DIE.  */
1230     unsigned char building_fullname : 1;
1231
1232     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1233     unsigned char in_process : 1;
1234
1235     /* Abbrev number */
1236     unsigned int abbrev;
1237
1238     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1239     sect_offset offset;
1240
1241     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1242        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1243        this node; and all the children of a given node are chained
1244        together via their SIBLING fields.  */
1245     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1246     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1247     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1248
1249     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1250        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1251        sufficiently portable C.  */
1252     struct attribute attrs[1];
1253   };
1254
1255 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1256
1257 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1258 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1259 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1260 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1261 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1262 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1263 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1264
1265 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1266 struct dwarf_block
1267   {
1268     size_t size;
1269
1270     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1271     const gdb_byte *data;
1272   };
1273
1274 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1275 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1276 #endif
1277
1278 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1279 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1280 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1281 #endif
1282
1283 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1284    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1285    and friends.  */
1286 static int bits_per_byte = 8;
1287
1288 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1289    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1290    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1291 struct field_info
1292   {
1293     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1294     struct nextfield
1295       {
1296         struct nextfield *next;
1297         int accessibility;
1298         int virtuality;
1299         struct field field;
1300       }
1301      *fields, *baseclasses;
1302
1303     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1304     int nfields;
1305
1306     /* Number of baseclasses.  */
1307     int nbaseclasses;
1308
1309     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1310     int non_public_fields;
1311
1312     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1313        are encountered in the object file.  */
1314     struct nextfnfield
1315       {
1316         struct nextfnfield *next;
1317         struct fn_field fnfield;
1318       }
1319      *fnfields;
1320
1321     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1322        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1323        to the head of the member function field chain.  */
1324     struct fnfieldlist
1325       {
1326         const char *name;
1327         int length;
1328         struct nextfnfield *head;
1329       }
1330      *fnfieldlists;
1331
1332     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1333     int nfnfields;
1334
1335     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1336        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1337     struct typedef_field_list
1338       {
1339         struct typedef_field field;
1340         struct typedef_field_list *next;
1341       }
1342     *typedef_field_list;
1343     unsigned typedef_field_list_count;
1344   };
1345
1346 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1347    for.  */
1348 struct dwarf2_queue_item
1349 {
1350   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1351   enum language pretend_language;
1352   struct dwarf2_queue_item *next;
1353 };
1354
1355 /* The current queue.  */
1356 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1357
1358 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1359    have not been referenced for the processing of this many
1360    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1361    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1362    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1363 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1364 static void
1365 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1366                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1367 {
1368   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1369                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1370                     value);
1371 }
1372 \f
1373 /* local function prototypes */
1374
1375 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1376
1377 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1378
1379 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1380
1381 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1382                                       struct dwarf2_cu *cu);
1383
1384 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1385   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1386
1387 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1388
1389 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1390                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1391                                   int, struct dwarf2_cu *);
1392
1393 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1394                                 struct dwarf2_cu *);
1395
1396 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1397                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1398                                    int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu);
1399
1400 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1401                                 CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
1402                                 struct dwarf2_cu *cu);
1403
1404 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1405                                      struct dwarf2_cu *cu);
1406
1407 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1408                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1409                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1410
1411 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1412                                 struct objfile *);
1413
1414 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1415
1416 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1417   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1418
1419 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1420   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1421
1422 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1423
1424 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1425
1426 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1427                                  struct dwarf2_section_info *);
1428
1429 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1430
1431 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1432
1433 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1434   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1435
1436 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1437                                          struct partial_die_info *,
1438                                          struct abbrev_info *,
1439                                          unsigned int,
1440                                          const gdb_byte *);
1441
1442 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1443                                                   struct dwarf2_cu *);
1444
1445 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1446                                struct dwarf2_cu *);
1447
1448 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1449                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1450                                        const gdb_byte *);
1451
1452 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1453
1454 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1455
1456 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1457
1458 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1459
1460 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1461
1462 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1463                                unsigned int *);
1464
1465 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1466
1467 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1468   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1469    unsigned int *, unsigned int *);
1470
1471 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1472                             const struct comp_unit_head *,
1473                             unsigned int *);
1474
1475 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1476
1477 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1478                                        sect_offset);
1479
1480 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1481
1482 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1483
1484 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1485                                          const struct comp_unit_head *,
1486                                          unsigned int *);
1487
1488 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1489
1490 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1491
1492 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1493
1494 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1495                                               const gdb_byte *,
1496                                               unsigned int *);
1497
1498 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1499                                    ULONGEST str_index);
1500
1501 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1502
1503 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1504                                       struct dwarf2_cu *);
1505
1506 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1507                                                 unsigned int);
1508
1509 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1510                                struct dwarf2_cu *cu);
1511
1512 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1513
1514 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1515                                            struct dwarf2_cu **);
1516
1517 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1518
1519 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1520                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1521
1522 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1523                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1524                                 CORE_ADDR, int decode_mapping);
1525
1526 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *);
1527
1528 static struct compunit_symtab *dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1529                                                     const char *, const char *,
1530                                                     CORE_ADDR);
1531
1532 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1533                                   struct dwarf2_cu *);
1534
1535 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1536                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1537
1538 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1539                                 struct dwarf2_cu *);
1540
1541 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1542                                      struct type *type,
1543                                      const char *name,
1544                                      struct obstack *obstack,
1545                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1546                                      const gdb_byte **bytes,
1547                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1548
1549 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1550
1551 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1552
1553 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1554                                           struct dwarf2_cu *);
1555
1556 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1557                                   struct dwarf2_cu *);
1558
1559 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1560                                          struct dwarf2_cu *);
1561
1562 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1563                                      struct dwarf2_cu *);
1564
1565 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1566
1567 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1568
1569 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1570
1571 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1572                               const char *suffix, int physname,
1573                               struct dwarf2_cu *cu);
1574
1575 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1576
1577 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1578
1579 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1580
1581 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1582
1583 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1584
1585 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1586                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1587
1588 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1589                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1590                                  struct partial_symtab *);
1591
1592 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1593                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1594                                  struct dwarf2_cu *);
1595
1596 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1597                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1598
1599 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1600                               struct dwarf2_cu *);
1601
1602 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1603                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1604
1605 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1606                                   struct die_info *, struct type *,
1607                                   struct dwarf2_cu *);
1608
1609 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1610                                              struct type *,
1611                                              struct dwarf2_cu *);
1612
1613 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1614
1615 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1616
1617 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1618
1619 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1620
1621 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1622
1623 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1624
1625 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1626                                       struct dwarf2_cu *cu);
1627
1628 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1629                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1630
1631 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1632
1633 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1634
1635 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1636                                                        struct dwarf2_cu *);
1637
1638 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1639   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1640    struct die_info *);
1641
1642 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1643                                                const gdb_byte *info_ptr,
1644                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1645                                                struct die_info *parent);
1646
1647 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1648                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1649                                         int *, int);
1650
1651 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1652                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1653                                       int *);
1654
1655 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1656
1657 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1658                                              struct obstack *);
1659
1660 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1661
1662 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1663                                      struct die_info *die,
1664                                      struct dwarf2_cu *cu);
1665
1666 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1667                                     struct dwarf2_cu *cu);
1668
1669 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1670                                           struct dwarf2_cu **);
1671
1672 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1673
1674 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1675
1676 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1677
1678 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1679
1680 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1681
1682 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1683
1684 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1685
1686 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1687
1688 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1689                         struct die_info *);
1690
1691 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1692
1693 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1694                                 struct dwarf2_cu *);
1695
1696 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1697
1698 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1699
1700 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1701                                                const struct attribute *,
1702                                                struct dwarf2_cu **);
1703
1704 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1705                                         const struct attribute *,
1706                                         struct dwarf2_cu **);
1707
1708 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1709                                         const struct attribute *,
1710                                         struct dwarf2_cu **);
1711
1712 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1713                                          struct dwarf2_cu *);
1714
1715 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1716                                               const struct attribute *,
1717                                               struct dwarf2_cu *);
1718
1719 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1720
1721 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1722
1723 /* memory allocation interface */
1724
1725 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1726
1727 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1728
1729 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int, int);
1730
1731 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1732
1733 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1734
1735 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1736
1737 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1738
1739 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1740                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1741                                    const struct attribute *attr);
1742
1743 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1744                                          struct symbol *sym,
1745                                          struct dwarf2_cu *cu,
1746                                          int is_block);
1747
1748 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1749                                      const gdb_byte *info_ptr,
1750                                      struct abbrev_info *abbrev);
1751
1752 static void free_stack_comp_unit (void *);
1753
1754 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1755
1756 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1757
1758 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1759   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1760
1761 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1762                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1763
1764 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1765                                    struct die_info *comp_unit_die,
1766                                    enum language pretend_language);
1767
1768 static void free_heap_comp_unit (void *);
1769
1770 static void free_cached_comp_units (void *);
1771
1772 static void age_cached_comp_units (void);
1773
1774 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1775
1776 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1777                                   struct dwarf2_cu *);
1778
1779 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1780
1781 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1782
1783 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1784                                  enum language);
1785
1786 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1787                                     enum language);
1788
1789 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1790                                     enum language);
1791
1792 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1793                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1794
1795 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1796
1797 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1798
1799 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1800                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1801
1802 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1803
1804 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1805
1806 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1807                              enum language pretend_language);
1808
1809 static void process_queue (void);
1810
1811 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1812                                      struct dwarf2_cu *cu,
1813                                      const char **name, const char **comp_dir);
1814
1815 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1816                              const char *comp_dir);
1817
1818 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1819   (struct comp_unit_head *header,
1820    struct dwarf2_section_info *section,
1821    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1822    int is_debug_types_section);
1823
1824 static void init_cutu_and_read_dies
1825   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1826    int use_existing_cu, int keep,
1827    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1828
1829 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1830   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1831    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1832
1833 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1834
1835 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1836
1837 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1838   (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1839    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1840
1841 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1842
1843 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1844   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1845
1846 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1847   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1848
1849 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1850
1851 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1852
1853 static void process_cu_includes (void);
1854
1855 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1856
1857 static void free_line_header_voidp (void *arg);
1858 \f
1859 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1860
1861 static void
1862 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1863 {
1864   complaint (&symfile_complaints,
1865              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1866 }
1867
1868 static void
1869 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1870 {
1871   complaint (&symfile_complaints,
1872              _(".debug_line section has line data without a file"));
1873 }
1874
1875 static void
1876 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1877 {
1878   complaint (&symfile_complaints,
1879              _(".debug_line section has line "
1880                "program sequence without an end"));
1881 }
1882
1883 static void
1884 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1885 {
1886   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1887 }
1888
1889 static void
1890 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1891                                               int arg3)
1892 {
1893   complaint (&symfile_complaints,
1894              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1895              arg1, arg2, arg3);
1896 }
1897
1898 static void
1899 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1900 {
1901   complaint (&symfile_complaints,
1902              _("debug info runs off end of %s section"
1903                " [in module %s]"),
1904              get_section_name (section),
1905              get_section_file_name (section));
1906 }
1907
1908 static void
1909 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1910 {
1911   complaint (&symfile_complaints,
1912              _("macro debug info contains a "
1913                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1914              arg1);
1915 }
1916
1917 static void
1918 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1919 {
1920   complaint (&symfile_complaints,
1921              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1922              arg1, arg2);
1923 }
1924
1925 /* Hash function for line_header_hash.  */
1926
1927 static hashval_t
1928 line_header_hash (const struct line_header *ofs)
1929 {
1930   return ofs->offset.sect_off ^ ofs->offset_in_dwz;
1931 }
1932
1933 /* Hash function for htab_create_alloc_ex for line_header_hash.  */
1934
1935 static hashval_t
1936 line_header_hash_voidp (const void *item)
1937 {
1938   const struct line_header *ofs = item;
1939
1940   return line_header_hash (ofs);
1941 }
1942
1943 /* Equality function for line_header_hash.  */
1944
1945 static int
1946 line_header_eq_voidp (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
1947 {
1948   const struct line_header *ofs_lhs = item_lhs;
1949   const struct line_header *ofs_rhs = item_rhs;
1950
1951   return (ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off
1952           && ofs_lhs->offset_in_dwz == ofs_rhs->offset_in_dwz);
1953 }
1954
1955 \f
1956 #if WORDS_BIGENDIAN
1957
1958 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1959 static offset_type
1960 byte_swap (offset_type value)
1961 {
1962   offset_type result;
1963
1964   result = (value & 0xff) << 24;
1965   result |= (value & 0xff00) << 8;
1966   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1967   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1968   return result;
1969 }
1970
1971 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1972
1973 #else
1974 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1975 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1976
1977 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
1978    form into account.  */
1979
1980 static CORE_ADDR
1981 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
1982 {
1983   CORE_ADDR addr;
1984
1985   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
1986     {
1987       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
1988          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
1989          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
1990          requirement by encoding addresses using other forms, such
1991          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
1992          we try to do our best, without any guarantee of success,
1993          to interpret the address correctly.  It would also be nice
1994          to generate a complaint, but that would require us to maintain
1995          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
1996          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
1997          version.  This is more overhead than what we're willing to
1998          expand for a pretty rare case.  */
1999       addr = DW_UNSND (attr);
2000     }
2001   else
2002     addr = DW_ADDR (attr);
2003
2004   return addr;
2005 }
2006
2007 /* The suffix for an index file.  */
2008 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
2009
2010 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
2011    information and return true if we have enough to do something.
2012    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
2013    ELF names are used.  */
2014
2015 int
2016 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
2017                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
2018 {
2019   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2020   if (!dwarf2_per_objfile)
2021     {
2022       /* Initialize per-objfile state.  */
2023       struct dwarf2_per_objfile *data
2024         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
2025
2026       memset (data, 0, sizeof (*data));
2027       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
2028       dwarf2_per_objfile = data;
2029
2030       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
2031                              (void *) names);
2032       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
2033     }
2034   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
2035           && dwarf2_per_objfile->info.s.asection != NULL
2036           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
2037           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection != NULL);
2038 }
2039
2040 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
2041
2042 static struct dwarf2_section_info *
2043 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2044 {
2045   gdb_assert (section->is_virtual);
2046   return section->s.containing_section;
2047 }
2048
2049 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2050
2051 static struct bfd *
2052 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2053 {
2054   if (section->is_virtual)
2055     {
2056       section = get_containing_section (section);
2057       gdb_assert (!section->is_virtual);
2058     }
2059   return section->s.asection->owner;
2060 }
2061
2062 /* Return the bfd section of SECTION.
2063    Returns NULL if the section is not present.  */
2064
2065 static asection *
2066 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2067 {
2068   if (section->is_virtual)
2069     {
2070       section = get_containing_section (section);
2071       gdb_assert (!section->is_virtual);
2072     }
2073   return section->s.asection;
2074 }
2075
2076 /* Return the name of SECTION.  */
2077
2078 static const char *
2079 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2080 {
2081   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2082
2083   gdb_assert (sectp != NULL);
2084   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2085 }
2086
2087 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2088
2089 static const char *
2090 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2091 {
2092   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2093
2094   return bfd_get_filename (abfd);
2095 }
2096
2097 /* Return the id of SECTION.
2098    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2099
2100 static int
2101 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2102 {
2103   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2104
2105   if (sectp == NULL)
2106     return 0;
2107   return sectp->id;
2108 }
2109
2110 /* Return the flags of SECTION.
2111    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2112
2113 static int
2114 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2115 {
2116   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2117
2118   gdb_assert (sectp != NULL);
2119   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2120 }
2121
2122 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2123    compressed section names.  */
2124
2125 static int
2126 section_is_p (const char *section_name,
2127               const struct dwarf2_section_names *names)
2128 {
2129   if (names->normal != NULL
2130       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2131     return 1;
2132   if (names->compressed != NULL
2133       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2134     return 1;
2135   return 0;
2136 }
2137
2138 /* This function is mapped across the sections and remembers the
2139    offset and size of each of the debugging sections we are interested
2140    in.  */
2141
2142 static void
2143 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
2144 {
2145   const struct dwarf2_debug_sections *names;
2146   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2147
2148   if (vnames == NULL)
2149     names = &dwarf2_elf_names;
2150   else
2151     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
2152
2153   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2154     {
2155     }
2156   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
2157     {
2158       dwarf2_per_objfile->info.s.asection = sectp;
2159       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2160     }
2161   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
2162     {
2163       dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection = sectp;
2164       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2165     }
2166   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
2167     {
2168       dwarf2_per_objfile->line.s.asection = sectp;
2169       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2170     }
2171   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
2172     {
2173       dwarf2_per_objfile->loc.s.asection = sectp;
2174       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2175     }
2176   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
2177     {
2178       dwarf2_per_objfile->macinfo.s.asection = sectp;
2179       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2180     }
2181   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
2182     {
2183       dwarf2_per_objfile->macro.s.asection = sectp;
2184       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2185     }
2186   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
2187     {
2188       dwarf2_per_objfile->str.s.asection = sectp;
2189       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2190     }
2191   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
2192     {
2193       dwarf2_per_objfile->addr.s.asection = sectp;
2194       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2195     }
2196   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
2197     {
2198       dwarf2_per_objfile->frame.s.asection = sectp;
2199       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2200     }
2201   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
2202     {
2203       dwarf2_per_objfile->eh_frame.s.asection = sectp;
2204       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2205     }
2206   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
2207     {
2208       dwarf2_per_objfile->ranges.s.asection = sectp;
2209       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2210     }
2211   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
2212     {
2213       struct dwarf2_section_info type_section;
2214
2215       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2216       type_section.s.asection = sectp;
2217       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2218
2219       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
2220                      &type_section);
2221     }
2222   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
2223     {
2224       dwarf2_per_objfile->gdb_index.s.asection = sectp;
2225       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2226     }
2227
2228   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
2229       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2230     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
2231 }
2232
2233 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2234    or not present.  */
2235
2236 static int
2237 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2238 {
2239   if (section->is_virtual)
2240     return section->size == 0;
2241   return section->s.asection == NULL || section->size == 0;
2242 }
2243
2244 /* Read the contents of the section INFO.
2245    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
2246    the section comes from.  E.g., for DWO files the bfd of INFO is the bfd
2247    of the DWO file.
2248    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
2249
2250 static void
2251 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
2252 {
2253   asection *sectp;
2254   bfd *abfd;
2255   gdb_byte *buf, *retbuf;
2256
2257   if (info->readin)
2258     return;
2259   info->buffer = NULL;
2260   info->readin = 1;
2261
2262   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2263     return;
2264
2265   sectp = get_section_bfd_section (info);
2266
2267   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2268   if (info->is_virtual)
2269     {
2270       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2271         get_containing_section (info);
2272
2273       gdb_assert (sectp != NULL);
2274       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2275         {
2276           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2277                    " supported in section %s [in module %s]"),
2278                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2279         }
2280       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2281       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2282          fit.  */
2283       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2284                   <= containing_section->size);
2285       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2286          section we shouldn't get here.  */
2287       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2288       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2289       return;
2290     }
2291
2292   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2293      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2294   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2295     {
2296       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2297       return;
2298     }
2299
2300   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2301   info->buffer = buf;
2302
2303   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2304      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2305      We never compress sections in .o files, so we only need to
2306      try this when the section is not compressed.  */
2307   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2308   if (retbuf != NULL)
2309     {
2310       info->buffer = retbuf;
2311       return;
2312     }
2313
2314   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2315   gdb_assert (abfd != NULL);
2316
2317   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2318       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2319     {
2320       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2321                " in section %s [in module %s]"),
2322              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2323     }
2324 }
2325
2326 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2327    If you are positive that the section has been read before using the
2328    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2329    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2330    function, because for compressed sections the size field is not set
2331    correctly until the section has been read.  */
2332
2333 static bfd_size_type
2334 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2335                      struct dwarf2_section_info *info)
2336 {
2337   if (!info->readin)
2338     dwarf2_read_section (objfile, info);
2339   return info->size;
2340 }
2341
2342 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2343    SECTION_NAME.  */
2344
2345 void
2346 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2347                          enum dwarf2_section_enum sect,
2348                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2349                          bfd_size_type *sizep)
2350 {
2351   struct dwarf2_per_objfile *data
2352     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2353   struct dwarf2_section_info *info;
2354
2355   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2356      return nothing.  */
2357   if (data == NULL)
2358     {
2359       *sectp = NULL;
2360       *bufp = NULL;
2361       *sizep = 0;
2362       return;
2363     }
2364   switch (sect)
2365     {
2366     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2367       info = &data->frame;
2368       break;
2369     case DWARF2_EH_FRAME:
2370       info = &data->eh_frame;
2371       break;
2372     default:
2373       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2374     }
2375
2376   dwarf2_read_section (objfile, info);
2377
2378   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2379   *bufp = info->buffer;
2380   *sizep = info->size;
2381 }
2382
2383 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2384
2385 static void
2386 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2387 {
2388   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2389
2390   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2391      is ELF-only (at the time of writing).  */
2392   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2393     {
2394       dwz_file->abbrev.s.asection = sectp;
2395       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2396     }
2397   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2398     {
2399       dwz_file->info.s.asection = sectp;
2400       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2401     }
2402   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2403     {
2404       dwz_file->str.s.asection = sectp;
2405       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2406     }
2407   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2408     {
2409       dwz_file->line.s.asection = sectp;
2410       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2411     }
2412   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2413     {
2414       dwz_file->macro.s.asection = sectp;
2415       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2416     }
2417   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2418     {
2419       dwz_file->gdb_index.s.asection = sectp;
2420       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2421     }
2422 }
2423
2424 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2425    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2426    is such a section but the file cannot be found.  */
2427
2428 static struct dwz_file *
2429 dwarf2_get_dwz_file (void)
2430 {
2431   bfd *dwz_bfd;
2432   char *data;
2433   struct cleanup *cleanup;
2434   const char *filename;
2435   struct dwz_file *result;
2436   bfd_size_type buildid_len_arg;
2437   size_t buildid_len;
2438   bfd_byte *buildid;
2439
2440   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2441     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2442
2443   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2444   data = bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2445                                       &buildid_len_arg, &buildid);
2446   if (data == NULL)
2447     {
2448       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2449         return NULL;
2450       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2451              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2452     }
2453   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2454   make_cleanup (xfree, buildid);
2455
2456   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2457
2458   filename = (const char *) data;
2459   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2460     {
2461       char *abs = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2462       char *rel;
2463
2464       make_cleanup (xfree, abs);
2465       abs = ldirname (abs);
2466       make_cleanup (xfree, abs);
2467
2468       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2469       make_cleanup (xfree, rel);
2470       filename = rel;
2471     }
2472
2473   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2474      work, try to use the build-id instead.  */
2475   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2476   if (dwz_bfd != NULL)
2477     {
2478       if (!build_id_verify (dwz_bfd, buildid_len, buildid))
2479         {
2480           gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2481           dwz_bfd = NULL;
2482         }
2483     }
2484
2485   if (dwz_bfd == NULL)
2486     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2487
2488   if (dwz_bfd == NULL)
2489     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2490            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2491
2492   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2493                            struct dwz_file);
2494   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2495
2496   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2497
2498   do_cleanups (cleanup);
2499
2500   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, dwz_bfd);
2501   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2502   return result;
2503 }
2504 \f
2505 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2506
2507 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2508    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2509    derived entries to support the sharing.
2510    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2511    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2512 struct quick_file_names
2513 {
2514   /* The data used to construct the hash key.  */
2515   struct stmt_list_hash hash;
2516
2517   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2518   unsigned int num_file_names;
2519
2520   /* The file names from the line table, after being run through
2521      file_full_name.  */
2522   const char **file_names;
2523
2524   /* The file names from the line table after being run through
2525      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2526   const char **real_names;
2527 };
2528
2529 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2530    object of this type.  This is used to hold information needed by
2531    the various "quick" methods.  */
2532 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2533 {
2534   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2535      or it's currently not read in.
2536      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2537   struct quick_file_names *file_names;
2538
2539   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2540      CU have not yet been read.  */
2541   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
2542
2543   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2544      expand_symtabs_matching.  */
2545   unsigned int mark : 1;
2546
2547   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2548      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2549   unsigned int no_file_data : 1;
2550 };
2551
2552 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2553
2554 static hashval_t
2555 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2556 {
2557   hashval_t v = 0;
2558
2559   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2560     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2561   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2562   return v;
2563 }
2564
2565 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2566
2567 static int
2568 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2569                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2570 {
2571   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2572     return 0;
2573   if (lhs->dwo_unit != NULL
2574       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2575     return 0;
2576
2577   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2578 }
2579
2580 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2581
2582 static hashval_t
2583 hash_file_name_entry (const void *e)
2584 {
2585   const struct quick_file_names *file_data = e;
2586
2587   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2588 }
2589
2590 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2591
2592 static int
2593 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2594 {
2595   const struct quick_file_names *ea = a;
2596   const struct quick_file_names *eb = b;
2597
2598   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2599 }
2600
2601 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2602
2603 static void
2604 delete_file_name_entry (void *e)
2605 {
2606   struct quick_file_names *file_data = e;
2607   int i;
2608
2609   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2610     {
2611       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2612       if (file_data->real_names)
2613         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2614     }
2615
2616   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2617      so we don't free it here.  */
2618 }
2619
2620 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2621
2622 static htab_t
2623 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2624 {
2625   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2626                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2627                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2628 }
2629
2630 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2631    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2632    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2633
2634 static void
2635 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2636 {
2637   if (per_cu->is_debug_types)
2638     load_full_type_unit (per_cu);
2639   else
2640     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2641
2642   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2643
2644   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2645 }
2646
2647 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2648
2649 static void
2650 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2651 {
2652   struct cleanup *back_to;
2653
2654   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2655      is handled elsewhere.  */
2656   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2657     return;
2658
2659   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2660
2661   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2662       ? per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL
2663       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2664     {
2665       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2666       load_cu (per_cu);
2667
2668       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2669          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2670          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2671       if (!per_cu->is_debug_types
2672           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2673           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2674           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2675           /* DWP files aren't supported yet.  */
2676           && get_dwp_file () == NULL)
2677         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2678     }
2679
2680   process_queue ();
2681
2682   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2683      been used recently.  */
2684   age_cached_comp_units ();
2685
2686   do_cleanups (back_to);
2687 }
2688
2689 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2690    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2691    table.  */
2692
2693 static struct compunit_symtab *
2694 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2695 {
2696   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2697   if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
2698     {
2699       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2700       increment_reading_symtab ();
2701       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2702       process_cu_includes ();
2703       do_cleanups (back_to);
2704     }
2705
2706   return per_cu->v.quick->compunit_symtab;
2707 }
2708
2709 /* Return the CU/TU given its index.
2710
2711    This is intended for loops like:
2712
2713    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2714                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2715      {
2716        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
2717
2718        ...;
2719      }
2720 */
2721
2722 static struct dwarf2_per_cu_data *
2723 dw2_get_cutu (int index)
2724 {
2725   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2726     {
2727       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2728       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2729       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2730     }
2731
2732   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2733 }
2734
2735 /* Return the CU given its index.
2736    This differs from dw2_get_cutu in that it's for when you know INDEX
2737    refers to a CU.  */
2738
2739 static struct dwarf2_per_cu_data *
2740 dw2_get_cu (int index)
2741 {
2742   gdb_assert (index >= 0 && index < dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2743
2744   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2745 }
2746
2747 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2748    CUs.  */
2749
2750 static void
2751 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2752                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2753                             struct dwarf2_section_info *section,
2754                             int is_dwz,
2755                             int base_offset)
2756 {
2757   offset_type i;
2758
2759   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2760     {
2761       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2762       ULONGEST offset, length;
2763
2764       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2765       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2766       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2767       cu_list += 2 * 8;
2768
2769       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2770                                struct dwarf2_per_cu_data);
2771       the_cu->offset.sect_off = offset;
2772       the_cu->length = length;
2773       the_cu->objfile = objfile;
2774       the_cu->section = section;
2775       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2776                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2777       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2778       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2779     }
2780 }
2781
2782 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2783    the CU objects for this objfile.  */
2784
2785 static void
2786 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2787                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2788                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2789 {
2790   struct dwz_file *dwz;
2791
2792   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2793   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2794     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2795                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2796                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2797
2798   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2799                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2800
2801   if (dwz_elements == 0)
2802     return;
2803
2804   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2805   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2806                               cu_list_elements / 2);
2807 }
2808
2809 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2810
2811 static void
2812 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2813                                          struct dwarf2_section_info *section,
2814                                          const gdb_byte *bytes,
2815                                          offset_type elements)
2816 {
2817   offset_type i;
2818   htab_t sig_types_hash;
2819
2820   dwarf2_per_objfile->n_type_units
2821     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
2822     = elements / 3;
2823   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2824     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2825                * sizeof (struct signatured_type *));
2826
2827   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2828
2829   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2830     {
2831       struct signatured_type *sig_type;
2832       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2833       void **slot;
2834
2835       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2836       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2837       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2838                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2839       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2840       bytes += 3 * 8;
2841
2842       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2843                                  struct signatured_type);
2844       sig_type->signature = signature;
2845       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2846       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2847       sig_type->per_cu.section = section;
2848       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2849       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2850       sig_type->per_cu.v.quick
2851         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2852                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2853
2854       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2855       *slot = sig_type;
2856
2857       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2858     }
2859
2860   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2861 }
2862
2863 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2864    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2865
2866 static void
2867 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2868 {
2869   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2870   const gdb_byte *iter, *end;
2871   struct obstack temp_obstack;
2872   struct addrmap *mutable_map;
2873   struct cleanup *cleanup;
2874   CORE_ADDR baseaddr;
2875
2876   obstack_init (&temp_obstack);
2877   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2878   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2879
2880   iter = index->address_table;
2881   end = iter + index->address_table_size;
2882
2883   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2884
2885   while (iter < end)
2886     {
2887       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2888       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2889       iter += 8;
2890       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2891       iter += 8;
2892       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2893       iter += 4;
2894
2895       if (lo > hi)
2896         {
2897           complaint (&symfile_complaints,
2898                      _(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
2899                      hex_string (lo), hex_string (hi));
2900           continue;
2901         }
2902
2903       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2904         {
2905           complaint (&symfile_complaints,
2906                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2907                      (unsigned) cu_index);
2908           continue;
2909         }
2910
2911       lo = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lo + baseaddr);
2912       hi = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, hi + baseaddr);
2913       addrmap_set_empty (mutable_map, lo, hi - 1, dw2_get_cutu (cu_index));
2914     }
2915
2916   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2917                                                     &objfile->objfile_obstack);
2918   do_cleanups (cleanup);
2919 }
2920
2921 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2922    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2923    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2924    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2925    SYMBOL_HASH_NEXT.
2926    
2927    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2928
2929 static hashval_t
2930 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2931 {
2932   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2933   hashval_t r = 0;
2934   unsigned char c;
2935
2936   while ((c = *str++) != 0)
2937     {
2938       if (index_version >= 5)
2939         c = tolower (c);
2940       r = r * 67 + c - 113;
2941     }
2942
2943   return r;
2944 }
2945
2946 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2947    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2948    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2949
2950 static int
2951 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2952                           offset_type **vec_out)
2953 {
2954   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2955   offset_type hash;
2956   offset_type slot, step;
2957   int (*cmp) (const char *, const char *);
2958
2959   if (current_language->la_language == language_cplus
2960       || current_language->la_language == language_java
2961       || current_language->la_language == language_fortran)
2962     {
2963       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2964          not contain any.  */
2965
2966       if (strchr (name, '(') != NULL)
2967         {
2968           char *without_params = cp_remove_params (name);
2969
2970           if (without_params != NULL)
2971             {
2972               make_cleanup (xfree, without_params);
2973               name = without_params;
2974             }
2975         }
2976     }
2977
2978   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2979      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2980      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2981   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2982                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2983                                     ? 5 : index->version),
2984                                    name);
2985
2986   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2987   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2988   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2989
2990   for (;;)
2991     {
2992       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2993       offset_type i = 2 * slot;
2994       const char *str;
2995       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2996         {
2997           do_cleanups (back_to);
2998           return 0;
2999         }
3000
3001       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
3002       if (!cmp (name, str))
3003         {
3004           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
3005                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
3006           do_cleanups (back_to);
3007           return 1;
3008         }
3009
3010       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
3011     }
3012 }
3013
3014 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
3015    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
3016    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
3017    ok to use deprecated sections.
3018
3019    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
3020    out parameters that are filled in with information about the CU and
3021    TU lists in the section.
3022
3023    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
3024
3025 static int
3026 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
3027                          const char *filename,
3028                          int deprecated_ok,
3029                          struct dwarf2_section_info *section,
3030                          struct mapped_index *map,
3031                          const gdb_byte **cu_list,
3032                          offset_type *cu_list_elements,
3033                          const gdb_byte **types_list,
3034                          offset_type *types_list_elements)
3035 {
3036   const gdb_byte *addr;
3037   offset_type version;
3038   offset_type *metadata;
3039   int i;
3040
3041   if (dwarf2_section_empty_p (section))
3042     return 0;
3043
3044   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
3045      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
3046   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3047     return 0;
3048
3049   dwarf2_read_section (objfile, section);
3050
3051   addr = section->buffer;
3052   /* Version check.  */
3053   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3054   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3055      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3056      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3057      indices.  */
3058   if (version < 4)
3059     {
3060       static int warning_printed = 0;
3061       if (!warning_printed)
3062         {
3063           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3064                    filename);
3065           warning_printed = 1;
3066         }
3067       return 0;
3068     }
3069   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3070      5 and later.
3071
3072      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3073      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3074      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3075      indices unless the user has done
3076      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3077   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3078     {
3079       static int warning_printed = 0;
3080       if (!warning_printed)
3081         {
3082           warning (_("\
3083 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3084 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3085 to use the section anyway."),
3086                    filename);
3087           warning_printed = 1;
3088         }
3089       return 0;
3090     }
3091   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3092      of the TU (for symbols coming from TUs),
3093      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3094      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3095      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3096      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3097      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3098
3099   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3100      longer backward compatible.  */
3101   if (version > 8)
3102     return 0;
3103
3104   map->version = version;
3105   map->total_size = section->size;
3106
3107   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3108
3109   i = 0;
3110   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3111   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3112                        / 8);
3113   ++i;
3114
3115   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3116   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3117                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3118                           / 8);
3119   ++i;
3120
3121   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3122   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3123                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3124   ++i;
3125
3126   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3127   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3128                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3129                              / (2 * sizeof (offset_type)));
3130   ++i;
3131
3132   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3133
3134   return 1;
3135 }
3136
3137
3138 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
3139    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3140
3141 static int
3142 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
3143 {
3144   struct mapped_index local_map, *map;
3145   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3146   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3147   struct dwz_file *dwz;
3148
3149   if (!read_index_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
3150                                 use_deprecated_index_sections,
3151                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
3152                                 &cu_list, &cu_list_elements,
3153                                 &types_list, &types_list_elements))
3154     return 0;
3155
3156   /* Don't use the index if it's empty.  */
3157   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
3158     return 0;
3159
3160   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3161      well.  */
3162   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
3163   if (dwz != NULL)
3164     {
3165       struct mapped_index dwz_map;
3166       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3167       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3168
3169       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
3170                                     1,
3171                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
3172                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
3173                                     &dwz_types_ignore,
3174                                     &dwz_types_elements_ignore))
3175         {
3176           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3177                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3178           return 0;
3179         }
3180     }
3181
3182   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
3183                          dwz_list_elements);
3184
3185   if (types_list_elements)
3186     {
3187       struct dwarf2_section_info *section;
3188
3189       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3190          index.  */
3191       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3192         return 0;
3193
3194       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3195                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3196
3197       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
3198                                                types_list_elements);
3199     }
3200
3201   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
3202
3203   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
3204   *map = local_map;
3205
3206   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
3207   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3208   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3209     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3210
3211   return 1;
3212 }
3213
3214 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
3215    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
3216
3217 static void
3218 dw2_setup (struct objfile *objfile)
3219 {
3220   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
3221   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
3222 }
3223
3224 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3225
3226 static void
3227 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3228                            const gdb_byte *info_ptr,
3229                            struct die_info *comp_unit_die,
3230                            int has_children,
3231                            void *data)
3232 {
3233   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3234   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
3235   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3236   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3237   struct line_header *lh;
3238   struct attribute *attr;
3239   int i;
3240   const char *name, *comp_dir;
3241   void **slot;
3242   struct quick_file_names *qfn;
3243   unsigned int line_offset;
3244
3245   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3246
3247   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3248      will match the enclosing full CU.  */
3249   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3250     {
3251       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3252       return;
3253     }
3254
3255   lh_cu = this_cu;
3256   lh = NULL;
3257   slot = NULL;
3258   line_offset = 0;
3259
3260   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3261   if (attr)
3262     {
3263       struct quick_file_names find_entry;
3264
3265       line_offset = DW_UNSND (attr);
3266
3267       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3268          If we have we're done.  */
3269       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3270       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3271       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3272                              &find_entry, INSERT);
3273       if (*slot != NULL)
3274         {
3275           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
3276           return;
3277         }
3278
3279       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3280     }
3281   if (lh == NULL)
3282     {
3283       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3284       return;
3285     }
3286
3287   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
3288   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3289   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3290   gdb_assert (slot != NULL);
3291   *slot = qfn;
3292
3293   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
3294
3295   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
3296   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3297                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
3298   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
3299     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
3300   qfn->real_names = NULL;
3301
3302   free_line_header (lh);
3303
3304   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3305 }
3306
3307 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3308    table for THIS_CU.  */
3309
3310 static struct quick_file_names *
3311 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3312 {
3313   /* This should never be called for TUs.  */
3314   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3315   /* Nor type unit groups.  */
3316   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3317
3318   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3319     return this_cu->v.quick->file_names;
3320   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3321   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3322     return NULL;
3323
3324   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3325
3326   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3327     return NULL;
3328   return this_cu->v.quick->file_names;
3329 }
3330
3331 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3332    real path for a given file name from the line table.  */
3333
3334 static const char *
3335 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3336                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3337 {
3338   if (qfn->real_names == NULL)
3339     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3340                                       qfn->num_file_names, const char *);
3341
3342   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3343     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
3344
3345   return qfn->real_names[index];
3346 }
3347
3348 static struct symtab *
3349 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3350 {
3351   struct compunit_symtab *cust;
3352   int index;
3353
3354   dw2_setup (objfile);
3355   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3356   cust = dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cutu (index));
3357   if (cust == NULL)
3358     return NULL;
3359   return compunit_primary_filetab (cust);
3360 }
3361
3362 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3363
3364 static int
3365 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3366 {
3367   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3368
3369   if (file_data->real_names)
3370     {
3371       int i;
3372
3373       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3374         {
3375           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3376           file_data->real_names[i] = NULL;
3377         }
3378     }
3379
3380   return 1;
3381 }
3382
3383 static void
3384 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3385 {
3386   dw2_setup (objfile);
3387
3388   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3389                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3390 }
3391
3392 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3393    the symtabs and calls the iterator.  */
3394
3395 static int
3396 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3397                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3398                       const char *name, const char *real_path,
3399                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3400                       void *data)
3401 {
3402   struct compunit_symtab *last_made = objfile->compunit_symtabs;
3403
3404   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3405   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3406     return 0;
3407
3408   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3409      all of them.  */
3410   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3411
3412   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3413                                     objfile->compunit_symtabs, last_made);
3414 }
3415
3416 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3417
3418 static int
3419 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3420                                    const char *real_path,
3421                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3422                                    void *data)
3423 {
3424   int i;
3425   const char *name_basename = lbasename (name);
3426
3427   dw2_setup (objfile);
3428
3429   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3430      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3431
3432   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3433     {
3434       int j;
3435       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3436       struct quick_file_names *file_data;
3437
3438       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3439       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3440         continue;
3441
3442       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3443       if (file_data == NULL)
3444         continue;
3445
3446       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3447         {
3448           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3449           const char *this_real_name;
3450
3451           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3452             {
3453               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3454                                         callback, data))
3455                 return 1;
3456               continue;
3457             }
3458
3459           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3460              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3461           if (! basenames_may_differ
3462               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3463             continue;
3464
3465           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3466           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3467             {
3468               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3469                                         callback, data))
3470                 return 1;
3471               continue;
3472             }
3473
3474           if (real_path != NULL)
3475             {
3476               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3477               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3478               if (this_real_name != NULL
3479                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3480                 {
3481                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3482                                             callback, data))
3483                     return 1;
3484                   continue;
3485                 }
3486             }
3487         }
3488     }
3489
3490   return 0;
3491 }
3492
3493 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3494
3495 struct dw2_symtab_iterator
3496 {
3497   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3498   struct mapped_index *index;
3499   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3500   int want_specific_block;
3501   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3502      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3503   int block_index;
3504   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3505   domain_enum domain;
3506   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3507      or NULL if not found.  */
3508   offset_type *vec;
3509   /* The next element in VEC to look at.  */
3510   int next;
3511   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3512   int length;
3513   /* Have we seen a global version of the symbol?
3514      If so we can ignore all further global instances.
3515      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3516      indices.  */
3517   int global_seen;
3518 };
3519
3520 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3521    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3522    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3523
3524 static void
3525 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3526                       struct mapped_index *index,
3527                       int want_specific_block,
3528                       int block_index,
3529                       domain_enum domain,
3530                       const char *name)
3531 {
3532   iter->index = index;
3533   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3534   iter->block_index = block_index;
3535   iter->domain = domain;
3536   iter->next = 0;
3537   iter->global_seen = 0;
3538
3539   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3540     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3541   else
3542     {
3543       iter->vec = NULL;
3544       iter->length = 0;
3545     }
3546 }
3547
3548 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3549
3550 static struct dwarf2_per_cu_data *
3551 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3552 {
3553   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3554     {
3555       offset_type cu_index_and_attrs =
3556         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3557       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3558       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3559       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3560       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3561       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3562       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3563         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3564       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3565          Indices prior to version 7 don't record them,
3566          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3567          (gold does this).  */
3568       int attrs_valid =
3569         (iter->index->version >= 7
3570          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3571
3572       /* Don't crash on bad data.  */
3573       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3574                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3575         {
3576           complaint (&symfile_complaints,
3577                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3578                        " [in module %s]"),
3579                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
3580           continue;
3581         }
3582
3583       per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3584
3585       /* Skip if already read in.  */
3586       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3587         continue;
3588
3589       /* Check static vs global.  */
3590       if (attrs_valid)
3591         {
3592           if (iter->want_specific_block
3593               && want_static != is_static)
3594             continue;
3595           /* Work around gold/15646.  */
3596           if (!is_static && iter->global_seen)
3597             continue;
3598           if (!is_static)
3599             iter->global_seen = 1;
3600         }
3601
3602       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3603       if (attrs_valid)
3604         {
3605           switch (iter->domain)
3606             {
3607             case VAR_DOMAIN:
3608               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3609                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3610                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3611                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3612                 continue;
3613               break;
3614             case STRUCT_DOMAIN:
3615               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3616                 continue;
3617               break;
3618             case LABEL_DOMAIN:
3619               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3620                 continue;
3621               break;
3622             default:
3623               break;
3624             }
3625         }
3626
3627       ++iter->next;
3628       return per_cu;
3629     }
3630
3631   return NULL;
3632 }
3633
3634 static struct compunit_symtab *
3635 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3636                    const char *name, domain_enum domain)
3637 {
3638   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
3639   struct mapped_index *index;
3640
3641   dw2_setup (objfile);
3642
3643   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3644
3645   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3646   if (index)
3647     {
3648       struct dw2_symtab_iterator iter;
3649       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3650
3651       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3652
3653       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3654         {
3655           struct symbol *sym = NULL;
3656           struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3657           const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
3658           struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3659
3660           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3661              and methods, since the index will not contain any overload
3662              information (but NAME might contain it).  */
3663           sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
3664
3665           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3666             {
3667               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3668                 return stab;
3669
3670               stab_best = stab;
3671             }
3672
3673           /* Keep looking through other CUs.  */
3674         }
3675     }
3676
3677   return stab_best;
3678 }
3679
3680 static void
3681 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3682 {
3683   int i, total, count;
3684
3685   dw2_setup (objfile);
3686   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3687   count = 0;
3688   for (i = 0; i < total; ++i)
3689     {
3690       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3691
3692       if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3693         ++count;
3694     }
3695   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3696   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3697 }
3698
3699 /* This dumps minimal information about the index.
3700    It is called via "mt print objfiles".
3701    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
3702    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
3703
3704 static void
3705 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3706 {
3707   dw2_setup (objfile);
3708   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
3709   printf_filtered (".gdb_index:");
3710   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
3711     {
3712       printf_filtered (" version %d\n",
3713                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
3714     }
3715   else
3716     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
3717   printf_filtered ("\n");
3718 }
3719
3720 static void
3721 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3722               const struct section_offsets *new_offsets,
3723               const struct section_offsets *delta)
3724 {
3725   /* There's nothing to relocate here.  */
3726 }
3727
3728 static void
3729 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3730                                  const char *func_name)
3731 {
3732   struct mapped_index *index;
3733
3734   dw2_setup (objfile);
3735
3736   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3737
3738   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3739   if (index)
3740     {
3741       struct dw2_symtab_iterator iter;
3742       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3743
3744       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3745       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3746                             func_name);
3747
3748       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3749         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3750     }
3751 }
3752
3753 static void
3754 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3755 {
3756   int i;
3757
3758   dw2_setup (objfile);
3759
3760   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3761                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3762     {
3763       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3764
3765       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3766     }
3767 }
3768
3769 static void
3770 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3771                                   const char *fullname)
3772 {
3773   int i;
3774
3775   dw2_setup (objfile);
3776
3777   /* We don't need to consider type units here.
3778      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3779      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3780      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3781
3782   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3783     {
3784       int j;
3785       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3786       struct quick_file_names *file_data;
3787
3788       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3789       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3790         continue;
3791
3792       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3793       if (file_data == NULL)
3794         continue;
3795
3796       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3797         {
3798           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3799
3800           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3801             {
3802               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3803               break;
3804             }
3805         }
3806     }
3807 }
3808
3809 static void
3810 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
3811                           const char * name, domain_enum namespace,
3812                           int global,
3813                           int (*callback) (struct block *,
3814                                            struct symbol *, void *),
3815                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3816                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3817 {
3818   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3819      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3820      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3821 }
3822
3823 static void
3824 dw2_expand_symtabs_matching
3825   (struct objfile *objfile,
3826    expand_symtabs_file_matcher_ftype *file_matcher,
3827    expand_symtabs_symbol_matcher_ftype *symbol_matcher,
3828    expand_symtabs_exp_notify_ftype *expansion_notify,
3829    enum search_domain kind,
3830    void *data)
3831 {
3832   int i;
3833   offset_type iter;
3834   struct mapped_index *index;
3835
3836   dw2_setup (objfile);
3837
3838   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3839   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3840     return;
3841   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3842
3843   if (file_matcher != NULL)
3844     {
3845       struct cleanup *cleanup;
3846       htab_t visited_found, visited_not_found;
3847
3848       visited_found = htab_create_alloc (10,
3849                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3850                                          NULL, xcalloc, xfree);
3851       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3852       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3853                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3854                                              NULL, xcalloc, xfree);
3855       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3856
3857       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3858          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3859
3860       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3861         {
3862           int j;
3863           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3864           struct quick_file_names *file_data;
3865           void **slot;
3866
3867           per_cu->v.quick->mark = 0;
3868
3869           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3870           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3871             continue;
3872
3873           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3874           if (file_data == NULL)
3875             continue;
3876
3877           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3878             continue;
3879           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3880             {
3881               per_cu->v.quick->mark = 1;
3882               continue;
3883             }
3884
3885           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3886             {
3887               const char *this_real_name;
3888
3889               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3890                 {
3891                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3892                   break;
3893                 }
3894
3895               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3896                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3897               if (!basenames_may_differ
3898                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3899                                     data, 1))
3900                 continue;
3901
3902               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3903               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3904                 {
3905                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3906                   break;
3907                 }
3908             }
3909
3910           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3911                                  ? visited_found
3912                                  : visited_not_found,
3913                                  file_data, INSERT);
3914           *slot = file_data;
3915         }
3916
3917       do_cleanups (cleanup);
3918     }
3919
3920   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3921     {
3922       offset_type idx = 2 * iter;
3923       const char *name;
3924       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3925       int global_seen = 0;
3926
3927       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3928         continue;
3929
3930       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3931
3932       if (! (*symbol_matcher) (name, data))
3933         continue;
3934
3935       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3936          marked.  */
3937       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3938                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3939       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3940       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3941         {
3942           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3943           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3944           /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3945           int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3946           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3947             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3948           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3949           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3950              Indices prior to version 7 don't record them,
3951              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3952              (gold does this).  */
3953           int attrs_valid =
3954             (index->version >= 7
3955              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3956
3957           /* Work around gold/15646.  */
3958           if (attrs_valid)
3959             {
3960               if (!is_static && global_seen)
3961                 continue;
3962               if (!is_static)
3963                 global_seen = 1;
3964             }
3965
3966           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3967           if (attrs_valid)
3968             {
3969               switch (kind)
3970                 {
3971                 case VARIABLES_DOMAIN:
3972                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3973                     continue;
3974                   break;
3975                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3976                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3977                     continue;
3978                   break;
3979                 case TYPES_DOMAIN:
3980                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3981                     continue;
3982                   break;
3983                 default:
3984                   break;
3985                 }
3986             }
3987
3988           /* Don't crash on bad data.  */
3989           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3990                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3991             {
3992               complaint (&symfile_complaints,
3993                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3994                            " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
3995               continue;
3996             }
3997
3998           per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3999           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
4000             {
4001               int symtab_was_null =
4002                 (per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL);
4003
4004               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
4005
4006               if (expansion_notify != NULL
4007                   && symtab_was_null
4008                   && per_cu->v.quick->compunit_symtab != NULL)
4009                 {
4010                   expansion_notify (per_cu->v.quick->compunit_symtab,
4011                                     data);
4012                 }
4013             }
4014         }
4015     }
4016 }
4017
4018 /* A helper for dw2_find_pc_sect_compunit_symtab which finds the most specific
4019    symtab.  */
4020
4021 static struct compunit_symtab *
4022 recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (struct compunit_symtab *cust,
4023                                           CORE_ADDR pc)
4024 {
4025   int i;
4026
4027   if (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust) != NULL
4028       && blockvector_contains_pc (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), pc))
4029     return cust;
4030
4031   if (cust->includes == NULL)
4032     return NULL;
4033
4034   for (i = 0; cust->includes[i]; ++i)
4035     {
4036       struct compunit_symtab *s = cust->includes[i];
4037
4038       s = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (s, pc);
4039       if (s != NULL)
4040         return s;
4041     }
4042
4043   return NULL;
4044 }
4045
4046 static struct compunit_symtab *
4047 dw2_find_pc_sect_compunit_symtab (struct objfile *objfile,
4048                                   struct bound_minimal_symbol msymbol,
4049                                   CORE_ADDR pc,
4050                                   struct obj_section *section,
4051                                   int warn_if_readin)
4052 {
4053   struct dwarf2_per_cu_data *data;
4054   struct compunit_symtab *result;
4055
4056   dw2_setup (objfile);
4057
4058   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
4059     return NULL;
4060
4061   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
4062   if (!data)
4063     return NULL;
4064
4065   if (warn_if_readin && data->v.quick->compunit_symtab)
4066     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
4067              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
4068
4069   result
4070     = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (dw2_instantiate_symtab (data),
4071                                                 pc);
4072   gdb_assert (result != NULL);
4073   return result;
4074 }
4075
4076 static void
4077 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
4078                           void *data, int need_fullname)
4079 {
4080   int i;
4081   struct cleanup *cleanup;
4082   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
4083                                       NULL, xcalloc, xfree);
4084
4085   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
4086   dw2_setup (objfile);
4087
4088   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
4089      any TU, so there's no need to scan TUs here.
4090      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
4091
4092   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4093     {
4094       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4095
4096       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4097         {
4098           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
4099                                         INSERT);
4100
4101           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
4102         }
4103     }
4104
4105   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4106     {
4107       int j;
4108       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
4109       struct quick_file_names *file_data;
4110       void **slot;
4111
4112       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4113       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4114         continue;
4115
4116       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4117       if (file_data == NULL)
4118         continue;
4119
4120       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
4121       if (*slot)
4122         {
4123           /* Already visited.  */
4124           continue;
4125         }
4126       *slot = file_data;
4127
4128       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4129         {
4130           const char *this_real_name;
4131
4132           if (need_fullname)
4133             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
4134           else
4135             this_real_name = NULL;
4136           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
4137         }
4138     }
4139
4140   do_cleanups (cleanup);
4141 }
4142
4143 static int
4144 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
4145 {
4146   return 1;
4147 }
4148
4149 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
4150 {
4151   dw2_has_symbols,
4152   dw2_find_last_source_symtab,
4153   dw2_forget_cached_source_info,
4154   dw2_map_symtabs_matching_filename,
4155   dw2_lookup_symbol,
4156   dw2_print_stats,
4157   dw2_dump,
4158   dw2_relocate,
4159   dw2_expand_symtabs_for_function,
4160   dw2_expand_all_symtabs,
4161   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
4162   dw2_map_matching_symbols,
4163   dw2_expand_symtabs_matching,
4164   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
4165   dw2_map_symbol_filenames
4166 };
4167
4168 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
4169    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
4170
4171 int
4172 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
4173 {
4174   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
4175      indices.  In this case we also don't care if some other debug
4176      format is making psymtabs, because they are all about to be
4177      expanded anyway.  */
4178   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
4179     {
4180       int i;
4181
4182       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
4183       create_all_comp_units (objfile);
4184       create_all_type_units (objfile);
4185       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
4186         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
4187
4188       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
4189                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
4190         {
4191           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4192
4193           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4194                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4195         }
4196
4197       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
4198          these functions will be no-ops because we will have expanded
4199          all symtabs.  */
4200       return 1;
4201     }
4202
4203   if (dwarf2_read_index (objfile))
4204     return 1;
4205
4206   return 0;
4207 }
4208
4209 \f
4210
4211 /* Build a partial symbol table.  */
4212
4213 void
4214 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
4215 {
4216   volatile struct gdb_exception except;
4217
4218   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
4219     {
4220       init_psymbol_list (objfile, 1024);
4221     }
4222
4223   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
4224     {
4225       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
4226          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
4227          freeing it seems unsafe.  */
4228       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
4229
4230       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
4231       discard_cleanups (cleanups);
4232     }
4233   if (except.reason < 0)
4234     exception_print (gdb_stderr, except);
4235 }
4236
4237 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
4238
4239 static unsigned int
4240 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
4241 {
4242   return header->initial_length_size + header->length;
4243 }
4244
4245 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
4246
4247 static inline int
4248 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
4249 {
4250   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
4251   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
4252
4253   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
4254 }
4255
4256 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
4257    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
4258    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
4259    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
4260    compilation units with discontinuous ranges.  */
4261
4262 static void
4263 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4264 {
4265   struct attribute *attr;
4266
4267   cu->base_known = 0;
4268   cu->base_address = 0;
4269
4270   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
4271   if (attr)
4272     {
4273       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4274       cu->base_known = 1;
4275     }
4276   else
4277     {
4278       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
4279       if (attr)
4280         {
4281           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4282           cu->base_known = 1;
4283         }
4284     }
4285 }
4286
4287 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
4288    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
4289    by the caller.  */
4290
4291 static const gdb_byte *
4292 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
4293                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
4294 {
4295   int signed_addr;
4296   unsigned int bytes_read;
4297
4298   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
4299   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
4300   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
4301   info_ptr += bytes_read;
4302   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
4303   info_ptr += 2;
4304   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
4305                                              &bytes_read);
4306   info_ptr += bytes_read;
4307   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
4308   info_ptr += 1;
4309   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
4310   if (signed_addr < 0)
4311     internal_error (__FILE__, __LINE__,
4312                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
4313   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
4314
4315   return info_ptr;
4316 }
4317
4318 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
4319    THIS_CU.  */
4320
4321 static struct dwarf2_section_info *
4322 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
4323 {
4324   struct dwarf2_section_info *abbrev;
4325
4326   if (this_cu->is_dwz)
4327     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
4328   else
4329     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4330
4331   return abbrev;
4332 }
4333
4334 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
4335    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
4336    Perform various error checking on the header.  */
4337
4338 static void
4339 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4340                             struct dwarf2_section_info *section,
4341                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
4342 {
4343   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4344   const char *filename = get_section_file_name (section);
4345
4346   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
4347     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
4348            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
4349            filename);
4350
4351   if (header->abbrev_offset.sect_off
4352       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
4353     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
4354            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
4355            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
4356            filename);
4357
4358   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
4359      avoid potential 32-bit overflow.  */
4360   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4361       > section->size)
4362     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4363            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4364            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4365            filename);
4366 }
4367
4368 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4369    The contents of the header are stored in HEADER.
4370    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4371
4372 static const gdb_byte *
4373 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4374                                struct dwarf2_section_info *section,
4375                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4376                                const gdb_byte *info_ptr,
4377                                int is_debug_types_section)
4378 {
4379   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4380   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4381
4382   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4383
4384   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4385
4386   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4387      type_offset fields.  */
4388   if (is_debug_types_section)
4389     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4390
4391   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4392
4393   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4394
4395   return info_ptr;
4396 }
4397
4398 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4399    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4400
4401 static const gdb_byte *
4402 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4403                                struct dwarf2_section_info *section,
4404                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4405                                const gdb_byte *info_ptr,
4406                                ULONGEST *signature,
4407                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4408 {
4409   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4410   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4411
4412   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4413
4414   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4415
4416   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4417      type_offset fields.  */
4418   if (signature != NULL)
4419     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4420   info_ptr += 8;
4421   if (type_offset_in_tu != NULL)
4422     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4423                                                header->offset_size);
4424   info_ptr += header->offset_size;
4425
4426   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4427
4428   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4429
4430   return info_ptr;
4431 }
4432
4433 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4434
4435 static sect_offset
4436 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4437                     sect_offset offset)
4438 {
4439   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4440   const gdb_byte *info_ptr;
4441   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4442   sect_offset abbrev_offset;
4443
4444   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4445   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4446   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4447   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4448   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4449   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4450   return abbrev_offset;
4451 }
4452
4453 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4454    partial symtab as being an include of PST.  */
4455
4456 static void
4457 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4458                                struct objfile *objfile)
4459 {
4460   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4461
4462   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4463     {
4464       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4465       subpst->dirname = pst->dirname;
4466     }
4467
4468   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4469   subpst->textlow = 0;
4470   subpst->texthigh = 0;
4471
4472   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4473     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4474                    sizeof (struct partial_symtab *));
4475   subpst->dependencies[0] = pst;
4476   subpst->number_of_dependencies = 1;
4477
4478   subpst->globals_offset = 0;
4479   subpst->n_global_syms = 0;
4480   subpst->statics_offset = 0;
4481   subpst->n_static_syms = 0;
4482   subpst->compunit_symtab = NULL;
4483   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4484   subpst->readin = 0;
4485
4486   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4487      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4488      the regular ones.  */
4489   subpst->read_symtab_private = NULL;
4490 }
4491
4492 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4493    included by the source file represented by PST.  Build an include
4494    partial symtab for each of these included files.  */
4495
4496 static void
4497 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4498                                struct die_info *die,
4499                                struct partial_symtab *pst)
4500 {
4501   struct line_header *lh = NULL;
4502   struct attribute *attr;
4503
4504   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4505   if (attr)
4506     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4507   if (lh == NULL)
4508     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4509
4510   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4511   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, pst->textlow, 1);
4512
4513   free_line_header (lh);
4514 }
4515
4516 static hashval_t
4517 hash_signatured_type (const void *item)
4518 {
4519   const struct signatured_type *sig_type = item;
4520
4521   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4522   return sig_type->signature;
4523 }
4524
4525 static int
4526 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4527 {
4528   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4529   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4530
4531   return lhs->signature == rhs->signature;
4532 }
4533
4534 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4535
4536 static htab_t
4537 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4538 {
4539   return htab_create_alloc_ex (41,
4540                                hash_signatured_type,
4541                                eq_signatured_type,
4542                                NULL,
4543                                &objfile->objfile_obstack,
4544                                hashtab_obstack_allocate,
4545                                dummy_obstack_deallocate);
4546 }
4547
4548 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4549
4550 static int
4551 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4552 {
4553   struct signatured_type *sigt = *slot;
4554   struct signatured_type ***datap = datum;
4555
4556   **datap = sigt;
4557   ++*datap;
4558
4559   return 1;
4560 }
4561
4562 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4563    (or .debug_types.dwo) section(s).
4564    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4565    otherwise it is NULL.
4566
4567    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4568
4569    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4570
4571 static htab_t
4572 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4573                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4574 {
4575   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4576   htab_t types_htab = NULL;
4577   int ix;
4578   struct dwarf2_section_info *section;
4579   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4580
4581   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4582     return NULL;
4583
4584   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4585                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4586                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4587
4588   if (dwarf2_read_debug)
4589     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4590                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4591                         get_section_file_name (abbrev_section));
4592
4593   for (ix = 0;
4594        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4595        ++ix)
4596     {
4597       bfd *abfd;
4598       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4599
4600       dwarf2_read_section (objfile, section);
4601       info_ptr = section->buffer;
4602
4603       if (info_ptr == NULL)
4604         continue;
4605
4606       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4607          not present, in which case the bfd is unknown.  */
4608       abfd = get_section_bfd_owner (section);
4609
4610       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4611          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4612          header.  */
4613
4614       end_ptr = info_ptr + section->size;
4615       while (info_ptr < end_ptr)
4616         {
4617           sect_offset offset;
4618           cu_offset type_offset_in_tu;
4619           ULONGEST signature;
4620           struct signatured_type *sig_type;
4621           struct dwo_unit *dwo_tu;
4622           void **slot;
4623           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4624           struct comp_unit_head header;
4625           unsigned int length;
4626
4627           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4628
4629           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4630              table, but we don't need anything else just yet.  */
4631
4632           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4633                                                abbrev_section, ptr,
4634                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4635
4636           length = get_cu_length (&header);
4637
4638           /* Skip dummy type units.  */
4639           if (ptr >= info_ptr + length
4640               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4641             {
4642               info_ptr += length;
4643               continue;
4644             }
4645
4646           if (types_htab == NULL)
4647             {
4648               if (dwo_file)
4649                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4650               else
4651                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4652             }
4653
4654           if (dwo_file)
4655             {
4656               sig_type = NULL;
4657               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4658                                        struct dwo_unit);
4659               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4660               dwo_tu->signature = signature;
4661               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4662               dwo_tu->section = section;
4663               dwo_tu->offset = offset;
4664               dwo_tu->length = length;
4665             }
4666           else
4667             {
4668               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4669                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4670               dwo_tu = NULL;
4671               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4672                                          struct signatured_type);
4673               sig_type->signature = signature;
4674               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4675               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4676               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4677               sig_type->per_cu.section = section;
4678               sig_type->per_cu.offset = offset;
4679               sig_type->per_cu.length = length;
4680             }
4681
4682           slot = htab_find_slot (types_htab,
4683                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4684                                  INSERT);
4685           gdb_assert (slot != NULL);
4686           if (*slot != NULL)
4687             {
4688               sect_offset dup_offset;
4689
4690               if (dwo_file)
4691                 {
4692                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4693
4694                   dup_offset = dup_tu->offset;
4695                 }
4696               else
4697                 {
4698                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4699
4700                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4701                 }
4702
4703               complaint (&symfile_complaints,
4704                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4705                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4706                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4707                          hex_string (signature));
4708             }
4709           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4710
4711           if (dwarf2_read_debug > 1)
4712             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4713                                 offset.sect_off,
4714                                 hex_string (signature));
4715
4716           info_ptr += length;
4717         }
4718     }
4719
4720   return types_htab;
4721 }
4722
4723 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4724    and initialize all_type_units.
4725    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4726    otherwise non-zero.  */
4727
4728 static int
4729 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4730 {
4731   htab_t types_htab;
4732   struct signatured_type **iter;
4733
4734   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4735   if (types_htab == NULL)
4736     {
4737       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4738       return 0;
4739     }
4740
4741   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4742
4743   dwarf2_per_objfile->n_type_units
4744     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4745     = htab_elements (types_htab);
4746   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4747     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4748                * sizeof (struct signatured_type *));
4749   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4750   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4751   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4752               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4753
4754   return 1;
4755 }
4756
4757 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
4758    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
4759    Otherwise we find one.  */
4760
4761 static struct signatured_type *
4762 add_type_unit (ULONGEST sig, void **slot)
4763 {
4764   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4765   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4766   struct signatured_type *sig_type;
4767
4768   gdb_assert (n_type_units <= dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units);
4769   ++n_type_units;
4770   if (n_type_units > dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units)
4771     {
4772       if (dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units == 0)
4773         dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units = 1;
4774       dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units *= 2;
4775       dwarf2_per_objfile->all_type_units
4776         = xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4777                     dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4778                     * sizeof (struct signatured_type *));
4779       ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
4780     }
4781   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4782
4783   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4784                              struct signatured_type);
4785   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4786   sig_type->signature = sig;
4787   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4788   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4789     {
4790       sig_type->per_cu.v.quick =
4791         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4792                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4793     }
4794
4795   if (slot == NULL)
4796     {
4797       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4798                              sig_type, INSERT);
4799     }
4800   gdb_assert (*slot == NULL);
4801   *slot = sig_type;
4802   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4803   return sig_type;
4804 }
4805
4806 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4807    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4808
4809 static void
4810 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4811                                   struct signatured_type *sig_entry,
4812                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4813 {
4814   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
4815   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4816   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4817   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4818     {
4819       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4820       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->compunit_symtab == NULL);
4821     }
4822   else
4823       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
4824   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4825   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4826   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4827   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
4828
4829   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4830   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4831   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4832   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4833   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4834   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4835   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4836 }
4837
4838 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4839    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
4840    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
4841    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
4842    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
4843    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
4844    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
4845    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
4846    type signature that it needs.
4847    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4848    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4849
4850 static struct signatured_type *
4851 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4852 {
4853   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4854   struct dwo_file *dwo_file;
4855   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4856   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4857   void **slot;
4858
4859   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4860
4861   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4862      TUs yet.  */
4863   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4864     {
4865       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4866         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4867     }
4868
4869   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4870      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
4871      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
4872      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
4873      .gdb_index with this TU.  */
4874
4875   find_sig_entry.signature = sig;
4876   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4877                          &find_sig_entry, INSERT);
4878   sig_entry = *slot;
4879
4880   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
4881      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
4882      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
4883      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
4884      code and non-Fission-compiled code.  */
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 && sig_entry->per_cu.tu_read)
4890     return sig_entry;
4891
4892   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4893      dwo_unit of the TU itself.  */
4894   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4895
4896   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4897   if (dwo_file->tus == NULL)
4898     return NULL;
4899   find_dwo_entry.signature = sig;
4900   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4901   if (dwo_entry == NULL)
4902     return NULL;
4903
4904   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
4905   if (sig_entry == NULL)
4906     sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4907
4908   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4909   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
4910   return sig_entry;
4911 }
4912
4913 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4914    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4915    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
4916    it won't be in .gdb_index.  */
4917
4918 static struct signatured_type *
4919 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4920 {
4921   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4922   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4923   struct dwo_unit *dwo_entry;
4924   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4925   void **slot;
4926
4927   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4928   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4929
4930   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4931      TUs yet.  */
4932   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4933     {
4934       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4935         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4936     }
4937
4938   find_sig_entry.signature = sig;
4939   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4940                          &find_sig_entry, INSERT);
4941   sig_entry = *slot;
4942
4943   /* Have we already tried to read this TU?
4944      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4945      needn't exist in the global table yet).  */
4946   if (sig_entry != NULL)
4947     return sig_entry;
4948
4949   if (dwp_file->tus == NULL)
4950     return NULL;
4951   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, NULL,
4952                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
4953   if (dwo_entry == NULL)
4954     return NULL;
4955
4956   sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4957   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4958
4959   return sig_entry;
4960 }
4961
4962 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4963    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4964    It is up to the caller to complain about this.  */
4965
4966 static struct signatured_type *
4967 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4968 {
4969   if (cu->dwo_unit
4970       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4971     {
4972       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4973          These cases require special processing.  */
4974       if (get_dwp_file () == NULL)
4975         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4976       else
4977         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4978     }
4979   else
4980     {
4981       struct signatured_type find_entry, *entry;
4982
4983       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4984         return NULL;
4985       find_entry.signature = sig;
4986       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4987       return entry;
4988     }
4989 }
4990 \f
4991 /* Low level DIE reading support.  */
4992
4993 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4994
4995 static void
4996 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4997                     struct dwarf2_cu *cu,
4998                     struct dwarf2_section_info *section,
4999                     struct dwo_file *dwo_file)
5000 {
5001   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
5002   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
5003   reader->cu = cu;
5004   reader->dwo_file = dwo_file;
5005   reader->die_section = section;
5006   reader->buffer = section->buffer;
5007   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
5008   reader->comp_dir = NULL;
5009 }
5010
5011 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5012    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
5013    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
5014    already.
5015
5016    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
5017    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
5018    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
5019    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
5020    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
5021    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
5022    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
5023    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
5024    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
5025    provided an abbrev table to use.
5026    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
5027
5028 static int
5029 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5030                         struct dwo_unit *dwo_unit,
5031                         int abbrev_table_provided,
5032                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
5033                         const char *stub_comp_dir,
5034                         struct die_reader_specs *result_reader,
5035                         const gdb_byte **result_info_ptr,
5036                         struct die_info **result_comp_unit_die,
5037                         int *result_has_children)
5038 {
5039   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5040   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
5041   struct dwarf2_section_info *section;
5042   bfd *abfd;
5043   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5044   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
5045   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
5046   int i,num_extra_attrs;
5047   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
5048   struct attribute *attr;
5049   struct die_info *comp_unit_die;
5050
5051   /* At most one of these may be provided.  */
5052   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
5053
5054   /* These attributes aren't processed until later:
5055      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
5056      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
5057      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
5058      which we won't have later.  In order to not impose this complication
5059      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
5060      DWO CU/TU die.  */
5061
5062   stmt_list = NULL;
5063   low_pc = NULL;
5064   high_pc = NULL;
5065   ranges = NULL;
5066   comp_dir = NULL;
5067
5068   if (stub_comp_unit_die != NULL)
5069     {
5070       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
5071          DWO file.  */
5072       if (! this_cu->is_debug_types)
5073         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
5074       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
5075       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
5076       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
5077       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5078
5079       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
5080          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
5081       cu->addr_base = 0;
5082       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
5083       if (attr)
5084         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
5085
5086       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
5087          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
5088       cu->ranges_base = 0;
5089       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
5090       if (attr)
5091         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
5092     }
5093   else if (stub_comp_dir != NULL)
5094     {
5095       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
5096       comp_dir = (struct attribute *)
5097         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
5098       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
5099       comp_dir->form = DW_FORM_string;
5100       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
5101       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
5102     }
5103
5104   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
5105   cu->dwo_unit = dwo_unit;
5106   section = dwo_unit->section;
5107   dwarf2_read_section (objfile, section);
5108   abfd = get_section_bfd_owner (section);
5109   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
5110   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
5111   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
5112
5113   if (this_cu->is_debug_types)
5114     {
5115       ULONGEST header_signature;
5116       cu_offset type_offset_in_tu;
5117       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5118
5119       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5120                                                 dwo_abbrev_section,
5121                                                 info_ptr,
5122                                                 &header_signature,
5123                                                 &type_offset_in_tu);
5124       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
5125       if (sig_type->signature != header_signature)
5126         {
5127           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
5128                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
5129                  hex_string (sig_type->signature),
5130                  hex_string (header_signature),
5131                  dwo_unit->offset.sect_off,
5132                  bfd_get_filename (abfd));
5133         }
5134       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5135       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5136          nor the type's offset in the TU until now.  */
5137       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5138       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
5139
5140       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
5141          For DWO files, we don't know it until now.  */
5142       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5143         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
5144     }
5145   else
5146     {
5147       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5148                                                 dwo_abbrev_section,
5149                                                 info_ptr, 0);
5150       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5151       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5152          until now.  */
5153       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5154     }
5155
5156   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
5157      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
5158   if (abbrev_table_provided)
5159     {
5160       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
5161          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
5162       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5163       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
5164       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5165     }
5166   else
5167     {
5168       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5169       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5170       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
5171     }
5172
5173   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
5174      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
5175      the code - all the work to maintain the illusion of a single
5176      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
5177   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
5178                      + (low_pc != NULL)
5179                      + (high_pc != NULL)
5180                      + (ranges != NULL)
5181                      + (comp_dir != NULL));
5182   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
5183                               result_has_children, num_extra_attrs);
5184
5185   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
5186   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
5187   i = comp_unit_die->num_attrs;
5188   if (stmt_list != NULL)
5189     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
5190   if (low_pc != NULL)
5191     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
5192   if (high_pc != NULL)
5193     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
5194   if (ranges != NULL)
5195     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
5196   if (comp_dir != NULL)
5197     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
5198   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
5199
5200   if (dwarf2_die_debug)
5201     {
5202       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5203                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
5204                           get_section_name (section),
5205                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
5206                           bfd_get_filename (abfd));
5207       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
5208     }
5209
5210   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
5211      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
5212      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
5213      to get it via circuitous means.  Blech.  */
5214   if (comp_dir != NULL)
5215     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
5216
5217   /* Skip dummy compilation units.  */
5218   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
5219       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5220     return 0;
5221
5222   *result_info_ptr = info_ptr;
5223   return 1;
5224 }
5225
5226 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5227    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
5228    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
5229
5230 static struct dwo_unit *
5231 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5232                  struct die_info *comp_unit_die)
5233 {
5234   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
5235   struct attribute *attr;
5236   ULONGEST signature;
5237   struct dwo_unit *dwo_unit;
5238   const char *comp_dir, *dwo_name;
5239
5240   gdb_assert (cu != NULL);
5241
5242   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
5243   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5244   gdb_assert (attr != NULL);
5245   dwo_name = DW_STRING (attr);
5246   comp_dir = NULL;
5247   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5248   if (attr)
5249     comp_dir = DW_STRING (attr);
5250
5251   if (this_cu->is_debug_types)
5252     {
5253       struct signatured_type *sig_type;
5254
5255       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
5256          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5257       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5258       signature = sig_type->signature;
5259       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
5260     }
5261   else
5262     {
5263       struct attribute *attr;
5264
5265       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
5266       if (! attr)
5267         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
5268                  " [in module %s]"),
5269                dwo_name, objfile_name (this_cu->objfile));
5270       signature = DW_UNSND (attr);
5271       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
5272                                        signature);
5273     }
5274
5275   return dwo_unit;
5276 }
5277
5278 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5279    See it for a description of the parameters.
5280    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
5281
5282    Note: This function could be a little bit simpler if we shared cleanups
5283    with our caller, init_cutu_and_read_dies.  That's generally a fragile thing
5284    to do, so we keep this function self-contained.  Or we could move this
5285    into our caller, but it's complex enough already.  */
5286
5287 static void
5288 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5289                            int use_existing_cu, int keep,
5290                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5291                            void *data)
5292 {
5293   struct dwarf2_cu *cu;
5294   struct signatured_type *sig_type;
5295   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5296   struct die_reader_specs reader;
5297   const gdb_byte *info_ptr;
5298   struct die_info *comp_unit_die;
5299   int has_children;
5300
5301   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
5302      data we need.  */
5303   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
5304   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5305   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
5306
5307   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5308
5309   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5310     {
5311       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
5312       cu = this_cu->cu;
5313       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
5314          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
5315     }
5316   else
5317     {
5318       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5319       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5320       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5321       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5322       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5323       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5324     }
5325
5326   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
5327      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
5328      could share abbrev tables.  */
5329
5330   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
5331                               0 /* abbrev_table_provided */,
5332                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
5333                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
5334                               &reader, &info_ptr,
5335                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
5336     {
5337       /* Dummy die.  */
5338       do_cleanups (cleanups);
5339       return;
5340     }
5341
5342   /* All the "real" work is done here.  */
5343   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5344
5345   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
5346      but the alternative is making the latter more complex.
5347      This function is only for the special case of using DWO files directly:
5348      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
5349   if (free_cu_cleanup != NULL)
5350     {
5351       if (keep)
5352         {
5353           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5354              caller clean it up when finished with it.  */
5355           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5356
5357           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5358              So we have to manually free the abbrev table.  */
5359           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5360
5361           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5362           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5363           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5364         }
5365       else
5366         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5367     }
5368
5369   do_cleanups (cleanups);
5370 }
5371
5372 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
5373    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
5374
5375    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
5376    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
5377    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
5378
5379    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
5380    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
5381
5382    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
5383    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
5384
5385    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5386    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
5387
5388 static void
5389 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5390                          struct abbrev_table *abbrev_table,
5391                          int use_existing_cu, int keep,
5392                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5393                          void *data)
5394 {
5395   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5396   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5397   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5398   struct dwarf2_cu *cu;
5399   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5400   struct die_reader_specs reader;
5401   struct die_info *comp_unit_die;
5402   int has_children;
5403   struct attribute *attr;
5404   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5405   struct signatured_type *sig_type = NULL;
5406   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5407   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
5408      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
5409      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
5410   int rereading_dwo_cu = 0;
5411
5412   if (dwarf2_die_debug)
5413     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5414                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5415                         this_cu->offset.sect_off);
5416
5417   if (use_existing_cu)
5418     gdb_assert (keep);
5419
5420   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5421      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5422   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5423     {
5424       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5425       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5426       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5427       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
5428                                  die_reader_func, data);
5429       return;
5430     }
5431
5432   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5433
5434   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5435   dwarf2_read_section (objfile, section);
5436
5437   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5438
5439   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5440
5441   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5442     {
5443       cu = this_cu->cu;
5444       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5445          refetch the attributes from the skeleton CU.
5446          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5447          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5448          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5449          optimization.  */
5450       if (cu->dwo_unit != NULL)
5451         rereading_dwo_cu = 1;
5452     }
5453   else
5454     {
5455       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5456       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5457       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5458       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5459       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5460       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5461     }
5462
5463   /* Get the header.  */
5464   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5465     {
5466       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5467       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5468     }
5469   else
5470     {
5471       if (this_cu->is_debug_types)
5472         {
5473           ULONGEST signature;
5474           cu_offset type_offset_in_tu;
5475
5476           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5477                                                     abbrev_section, info_ptr,
5478                                                     &signature,
5479                                                     &type_offset_in_tu);
5480
5481           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5482              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5483           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5484           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5485           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5486                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5487           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5488
5489           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5490              using .gdb_index.  */
5491           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5492
5493           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5494           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5495             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5496         }
5497       else
5498         {
5499           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5500                                                     abbrev_section,
5501                                                     info_ptr, 0);
5502
5503           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5504           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5505         }
5506     }
5507
5508   /* Skip dummy compilation units.  */
5509   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5510       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5511     {
5512       do_cleanups (cleanups);
5513       return;
5514     }
5515
5516   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5517      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5518      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5519      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5520      it may be in use.  */
5521   if (abbrev_table != NULL)
5522     {
5523       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5524       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5525                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5526       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5527     }
5528   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5529     {
5530       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5531       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5532     }
5533   else if (rereading_dwo_cu)
5534     {
5535       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5536       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5537     }
5538
5539   /* Read the top level CU/TU die.  */
5540   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5541   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5542
5543   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5544      from the DWO file.
5545      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5546      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5547   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5548   if (attr)
5549     {
5550       struct dwo_unit *dwo_unit;
5551       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5552
5553       if (has_children)
5554         {
5555           complaint (&symfile_complaints,
5556                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5557                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5558                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5559         }
5560       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5561       if (dwo_unit != NULL)
5562         {
5563           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5564                                       abbrev_table != NULL,
5565                                       comp_unit_die, NULL,
5566                                       &reader, &info_ptr,
5567                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5568             {
5569               /* Dummy die.  */
5570               do_cleanups (cleanups);
5571               return;
5572             }
5573           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5574         }
5575       else
5576         {
5577           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5578              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5579              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5580              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5581              debug info.  */
5582         }
5583     }
5584
5585   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5586   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5587
5588   /* Done, clean up.  */
5589   if (free_cu_cleanup != NULL)
5590     {
5591       if (keep)
5592         {
5593           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5594              caller clean it up when finished with it.  */
5595           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5596
5597           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5598              So we have to manually free the abbrev table.  */
5599           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5600
5601           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5602           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5603           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5604         }
5605       else
5606         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5607     }
5608
5609   do_cleanups (cleanups);
5610 }
5611
5612 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5613    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
5614    to have already done the lookup to find the DWO file).
5615
5616    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5617    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5618
5619    We fill in THIS_CU->length.
5620
5621    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5622    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5623
5624    THIS_CU->cu is always freed when done.
5625    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5626    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5627
5628 static void
5629 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5630                                    struct dwo_file *dwo_file,
5631                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5632                                    void *data)
5633 {
5634   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5635   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5636   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5637   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5638   struct dwarf2_cu cu;
5639   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5640   struct die_reader_specs reader;
5641   struct cleanup *cleanups;
5642   struct die_info *comp_unit_die;
5643   int has_children;
5644
5645   if (dwarf2_die_debug)
5646     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5647                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5648                         this_cu->offset.sect_off);
5649
5650   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5651
5652   abbrev_section = (dwo_file != NULL
5653                     ? &dwo_file->sections.abbrev
5654                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
5655
5656   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5657   dwarf2_read_section (objfile, section);
5658
5659   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5660
5661   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5662
5663   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5664   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5665                                             abbrev_section, info_ptr,
5666                                             this_cu->is_debug_types);
5667
5668   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5669
5670   /* Skip dummy compilation units.  */
5671   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5672       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5673     {
5674       do_cleanups (cleanups);
5675       return;
5676     }
5677
5678   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5679   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5680
5681   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5682   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5683
5684   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5685
5686   do_cleanups (cleanups);
5687 }
5688
5689 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5690    does not lookup the specified DWO file.
5691    This cannot be used to read DWO files.
5692
5693    THIS_CU->cu is always freed when done.
5694    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5695    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5696    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5697
5698 static void
5699 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5700                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5701                                 void *data)
5702 {
5703   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
5704 }
5705 \f
5706 /* Type Unit Groups.
5707
5708    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5709    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5710    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5711    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5712    the CU the types ultimately came from.  */
5713
5714 static hashval_t
5715 hash_type_unit_group (const void *item)
5716 {
5717   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5718
5719   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5720 }
5721
5722 static int
5723 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5724 {
5725   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5726   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5727
5728   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5729 }
5730
5731 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5732
5733 static htab_t
5734 allocate_type_unit_groups_table (void)
5735 {
5736   return htab_create_alloc_ex (3,
5737                                hash_type_unit_group,
5738                                eq_type_unit_group,
5739                                NULL,
5740                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5741                                hashtab_obstack_allocate,
5742                                dummy_obstack_deallocate);
5743 }
5744
5745 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5746    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5747    of any one psymtab grow too big.  */
5748 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5749 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5750
5751 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5752    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5753
5754 static struct type_unit_group *
5755 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5756 {
5757   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5758   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5759   struct type_unit_group *tu_group;
5760
5761   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5762                              struct type_unit_group);
5763   per_cu = &tu_group->per_cu;
5764   per_cu->objfile = objfile;
5765
5766   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5767     {
5768       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5769                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5770     }
5771   else
5772     {
5773       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5774       struct partial_symtab *pst;
5775       char *name;
5776
5777       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5778       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5779         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5780                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5781       else
5782         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5783
5784       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5785       pst->anonymous = 1;
5786
5787       xfree (name);
5788     }
5789
5790   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5791   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5792
5793   return tu_group;
5794 }
5795
5796 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5797    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5798
5799 static struct type_unit_group *
5800 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
5801 {
5802   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5803   struct type_unit_group *tu_group;
5804   void **slot;
5805   unsigned int line_offset;
5806   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5807
5808   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5809     {
5810       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5811         allocate_type_unit_groups_table ();
5812     }
5813
5814   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5815
5816   if (stmt_list)
5817     {
5818       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5819       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5820     }
5821   else
5822     {
5823       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5824          We can do various things here like create one group per TU or
5825          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5826          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5827          we, umm, group them in bunches.  */
5828       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5829                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5830                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5831       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5832     }
5833
5834   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5835   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5836   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5837                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5838   if (*slot != NULL)
5839     {
5840       tu_group = *slot;
5841       gdb_assert (tu_group != NULL);
5842     }
5843   else
5844     {
5845       sect_offset line_offset_struct;
5846
5847       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5848       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5849       *slot = tu_group;
5850       ++tu_stats->nr_symtabs;
5851     }
5852
5853   return tu_group;
5854 }
5855 \f
5856 /* Partial symbol tables.  */
5857
5858 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5859
5860    The caller must fill in the following details:
5861    dirname, textlow, texthigh.  */
5862
5863 static struct partial_symtab *
5864 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5865 {
5866   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5867   struct partial_symtab *pst;
5868
5869   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5870                               name, 0,
5871                               objfile->global_psymbols.next,
5872                               objfile->static_psymbols.next);
5873
5874   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5875
5876   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5877   pst->read_symtab_private = per_cu;
5878   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5879   per_cu->v.psymtab = pst;
5880
5881   return pst;
5882 }
5883
5884 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
5885    type.  */
5886
5887 struct process_psymtab_comp_unit_data
5888 {
5889   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
5890
5891   int want_partial_unit;
5892
5893   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
5894      language.  */
5895
5896   enum language pretend_language;
5897 };
5898
5899 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5900
5901 static void
5902 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5903                                   const gdb_byte *info_ptr,
5904                                   struct die_info *comp_unit_die,
5905                                   int has_children,
5906                                   void *data)
5907 {
5908   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5909   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5910   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5911   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5912   struct attribute *attr;
5913   CORE_ADDR baseaddr;
5914   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5915   struct partial_symtab *pst;
5916   int has_pc_info;
5917   const char *filename;
5918   struct process_psymtab_comp_unit_data *info = data;
5919
5920   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
5921     return;
5922
5923   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5924
5925   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
5926
5927   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5928
5929   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5930   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5931   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5932     filename = "";
5933   else
5934     filename = DW_STRING (attr);
5935
5936   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5937
5938   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5939   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5940   if (attr != NULL)
5941     pst->dirname = DW_STRING (attr);
5942
5943   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5944
5945   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
5946
5947   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
5948      `DW_AT_ranges'.  */
5949   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
5950                                       &best_highpc, cu, pst);
5951   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
5952     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
5953        CUs with no code.  */
5954     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
5955                        gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
5956                                                    best_lowpc + baseaddr),
5957                        gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
5958                                                    best_highpc + baseaddr) - 1,
5959                        pst);
5960
5961   /* Check if comp unit has_children.
5962      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5963      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5964   if (has_children)
5965     {
5966       struct partial_die_info *first_die;
5967       CORE_ADDR lowpc, highpc;
5968
5969       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
5970       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
5971
5972       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5973
5974       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
5975                             ! has_pc_info, cu);
5976
5977       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
5978          complaints from `maint check'.  */
5979       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
5980         lowpc = highpc;
5981
5982       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
5983          then use the information extracted from its child dies.  */
5984       if (! has_pc_info)
5985         {
5986           best_lowpc = lowpc;
5987           best_highpc = highpc;
5988         }
5989     }
5990   pst->textlow = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_lowpc + baseaddr);
5991   pst->texthigh = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_highpc + baseaddr);
5992
5993   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5994     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5995   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5996     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5997   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5998
5999   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
6000     {
6001       int i;
6002       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
6003       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
6004
6005       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
6006          post-pass.  */
6007       pst->number_of_dependencies = len;
6008       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6009                                          len * sizeof (struct symtab *));
6010       for (i = 0;
6011            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
6012                         i, iter);
6013            ++i)
6014         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
6015
6016       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
6017     }
6018
6019   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
6020      and build a psymtab for each of them.  */
6021   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
6022
6023   if (dwarf2_read_debug)
6024     {
6025       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
6026
6027       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6028                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
6029                           ", %d global, %d static syms\n",
6030                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
6031                           per_cu->offset.sect_off,
6032                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
6033                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
6034                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
6035     }
6036 }
6037
6038 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6039    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
6040
6041 static void
6042 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
6043                            int want_partial_unit,
6044                            enum language pretend_language)
6045 {
6046   struct process_psymtab_comp_unit_data info;
6047
6048   /* If this compilation unit was already read in, free the
6049      cached copy in order to read it in again.  This is
6050      necessary because we skipped some symbols when we first
6051      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
6052      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
6053   if (this_cu->cu != NULL)
6054     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
6055
6056   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
6057   info.want_partial_unit = want_partial_unit;
6058   info.pretend_language = pretend_language;
6059   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
6060                            process_psymtab_comp_unit_reader,
6061                            &info);
6062
6063   /* Age out any secondary CUs.  */
6064   age_cached_comp_units ();
6065 }
6066
6067 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
6068
6069 static void
6070 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6071                             const gdb_byte *info_ptr,
6072                             struct die_info *type_unit_die,
6073                             int has_children,
6074                             void *data)
6075 {
6076   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6077   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6078   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
6079   struct signatured_type *sig_type;
6080   struct type_unit_group *tu_group;
6081   struct attribute *attr;
6082   struct partial_die_info *first_die;
6083   CORE_ADDR lowpc, highpc;
6084   struct partial_symtab *pst;
6085
6086   gdb_assert (data == NULL);
6087   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
6088   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
6089
6090   if (! has_children)
6091     return;
6092
6093   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
6094   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
6095
6096   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
6097
6098   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
6099   cu->list_in_scope = &file_symbols;
6100   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
6101   pst->anonymous = 1;
6102
6103   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
6104
6105   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
6106   highpc = (CORE_ADDR) 0;
6107   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
6108
6109   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
6110     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
6111   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
6112     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
6113   sort_pst_symbols (objfile, pst);
6114 }
6115
6116 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
6117
6118 struct tu_abbrev_offset
6119 {
6120   struct signatured_type *sig_type;
6121   sect_offset abbrev_offset;
6122 };
6123
6124 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to qsort.  */
6125
6126 static int
6127 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
6128 {
6129   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
6130   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
6131   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
6132   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
6133
6134   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
6135 }
6136
6137 /* Efficiently read all the type units.
6138    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
6139
6140    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
6141    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
6142    sharing 8K abbrev tables.
6143
6144    The main purpose of this function is to support building the
6145    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
6146    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
6147    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
6148    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
6149    share 8K stmt_list tables.
6150
6151    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
6152    struct type_unit_group if necessary and add it to
6153    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
6154
6155 static void
6156 build_type_psymtabs_1 (void)
6157 {
6158   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6159   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6160   struct cleanup *cleanups;
6161   struct abbrev_table *abbrev_table;
6162   sect_offset abbrev_offset;
6163   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
6164   struct type_unit_group **iter;
6165   int i;
6166
6167   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
6168   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
6169
6170   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
6171     return;
6172
6173   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
6174      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
6175      read each abbrev table in.
6176      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
6177      This is simpler and efficient enough for now.
6178
6179      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
6180      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
6181      stmt_list value too so in practice this should work well.
6182
6183      The basic algorithm here is:
6184
6185       sort TUs by abbrev table
6186       for each TU with same abbrev table:
6187         read abbrev table if first user
6188         read TU top level DIE
6189           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
6190         call FUNC  */
6191
6192   if (dwarf2_read_debug)
6193     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
6194
6195   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
6196      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
6197   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
6198                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6199   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6200     {
6201       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
6202
6203       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
6204       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
6205         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
6206                             sig_type->per_cu.offset);
6207     }
6208   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
6209   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
6210          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
6211
6212   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
6213   abbrev_table = NULL;
6214   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
6215
6216   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6217     {
6218       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
6219
6220       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
6221       if (abbrev_table == NULL
6222           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
6223         {
6224           if (abbrev_table != NULL)
6225             {
6226               abbrev_table_free (abbrev_table);
6227               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
6228                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
6229               abbrev_table = NULL;
6230             }
6231           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
6232           abbrev_table =
6233             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
6234                                      abbrev_offset);
6235           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
6236         }
6237
6238       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
6239                                build_type_psymtabs_reader, NULL);
6240     }
6241
6242   do_cleanups (cleanups);
6243 }
6244
6245 /* Print collected type unit statistics.  */
6246
6247 static void
6248 print_tu_stats (void)
6249 {
6250   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6251
6252   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
6253   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
6254                       dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6255   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
6256                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
6257   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
6258                       tu_stats->nr_symtabs);
6259   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
6260                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
6261   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
6262                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
6263   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
6264                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
6265 }
6266
6267 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
6268
6269 static int
6270 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
6271 {
6272   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6273   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
6274   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
6275   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6276   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6277   struct signatured_type *iter;
6278   int i;
6279
6280   gdb_assert (len > 0);
6281   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
6282
6283   pst->number_of_dependencies = len;
6284   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6285                                      len * sizeof (struct psymtab *));
6286   for (i = 0;
6287        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
6288        ++i)
6289     {
6290       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
6291       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
6292       iter->type_unit_group = tu_group;
6293     }
6294
6295   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6296
6297   return 1;
6298 }
6299
6300 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6301    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
6302
6303 static void
6304 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
6305 {
6306   if (! create_all_type_units (objfile))
6307     return;
6308
6309   build_type_psymtabs_1 ();
6310 }
6311
6312 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
6313    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
6314
6315 static int
6316 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
6317 {
6318   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
6319   struct objfile *objfile = info;
6320   struct signatured_type find_entry, *entry;
6321
6322   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
6323
6324   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
6325     {
6326       dwarf2_per_objfile->signatured_types
6327         = allocate_signatured_type_table (objfile);
6328     }
6329
6330   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
6331   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
6332                          INSERT);
6333   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
6334      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
6335   if (*slot != NULL)
6336     return 1;
6337
6338   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
6339      this TU.  */
6340   entry = add_type_unit (dwo_unit->signature, slot);
6341   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, entry, dwo_unit);
6342   *slot = entry;
6343
6344   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
6345   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0,
6346                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
6347
6348   return 1;
6349 }
6350
6351 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
6352
6353 static int
6354 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
6355 {
6356   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
6357
6358   if (dwo_file->tus != NULL)
6359     {
6360       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
6361                               process_skeletonless_type_unit, info);
6362     }
6363
6364   return 1;
6365 }
6366
6367 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
6368    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
6369    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
6370
6371 static void
6372 process_skeletonless_type_units (struct objfile *objfile)
6373 {
6374   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
6375   if (get_dwp_file () == NULL
6376       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
6377     {
6378       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files,
6379                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
6380                               objfile);
6381     }
6382 }
6383
6384 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
6385
6386 static void
6387 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
6388 {
6389   struct objfile *objfile = o;
6390
6391   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
6392 }
6393
6394 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
6395
6396 static void
6397 set_partial_user (struct objfile *objfile)
6398 {
6399   int i;
6400
6401   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6402     {
6403       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6404       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6405       int j;
6406
6407       if (pst == NULL)
6408         continue;
6409
6410       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
6411         {
6412           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
6413           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
6414             pst->dependencies[j]->user = pst;
6415         }
6416     }
6417 }
6418
6419 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
6420    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
6421
6422 static void
6423 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
6424 {
6425   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
6426   struct obstack temp_obstack;
6427   int i;
6428
6429   if (dwarf2_read_debug)
6430     {
6431       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
6432                           objfile_name (objfile));
6433     }
6434
6435   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
6436
6437   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
6438
6439   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
6440      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
6441   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
6442
6443   build_type_psymtabs (objfile);
6444
6445   create_all_comp_units (objfile);
6446
6447   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
6448      copy this to the final obstack.  */
6449   obstack_init (&temp_obstack);
6450   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6451   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6452   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6453
6454   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6455     {
6456       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6457
6458       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
6459     }
6460
6461   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
6462   process_skeletonless_type_units (objfile);
6463
6464   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
6465   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
6466     {
6467       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
6468                               build_type_psymtab_dependencies, NULL);
6469     }
6470
6471   if (dwarf2_read_debug)
6472     print_tu_stats ();
6473
6474   set_partial_user (objfile);
6475
6476   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6477                                                     &objfile->objfile_obstack);
6478   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6479
6480   do_cleanups (back_to);
6481
6482   if (dwarf2_read_debug)
6483     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6484                         objfile_name (objfile));
6485 }
6486
6487 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6488
6489 static void
6490 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6491                                const gdb_byte *info_ptr,
6492                                struct die_info *comp_unit_die,
6493                                int has_children,
6494                                void *data)
6495 {
6496   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6497
6498   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6499
6500   /* Check if comp unit has_children.
6501      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6502      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6503   if (has_children)
6504     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6505 }
6506
6507 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6508    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6509
6510 static void
6511 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6512 {
6513   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6514                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6515 }
6516
6517 static void
6518 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6519                               struct dwarf2_section_info *section,
6520                               unsigned int is_dwz,
6521                               int *n_allocated,
6522                               int *n_comp_units,
6523                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6524 {
6525   const gdb_byte *info_ptr;
6526   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6527
6528   if (dwarf2_read_debug)
6529     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6530                         get_section_name (section),
6531                         get_section_file_name (section));
6532
6533   dwarf2_read_section (objfile, section);
6534
6535   info_ptr = section->buffer;
6536
6537   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6538     {
6539       unsigned int length, initial_length_size;
6540       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6541       sect_offset offset;
6542
6543       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6544
6545       /* Read just enough information to find out where the next
6546          compilation unit is.  */
6547       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6548
6549       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6550       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6551                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6552       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6553       this_cu->offset = offset;
6554       this_cu->length = length + initial_length_size;
6555       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6556       this_cu->objfile = objfile;
6557       this_cu->section = section;
6558
6559       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6560         {
6561           *n_allocated *= 2;
6562           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6563                                       *n_allocated
6564                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6565         }
6566       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6567       ++*n_comp_units;
6568
6569       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6570     }
6571 }
6572
6573 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6574    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6575
6576 static void
6577 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6578 {
6579   int n_allocated;
6580   int n_comp_units;
6581   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6582   struct dwz_file *dwz;
6583
6584   n_comp_units = 0;
6585   n_allocated = 10;
6586   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6587                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6588
6589   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6590                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6591
6592   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6593   if (dwz != NULL)
6594     read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6595                                   &n_allocated, &n_comp_units,
6596                                   &all_comp_units);
6597
6598   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6599     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6600                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6601   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6602           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6603   xfree (all_comp_units);
6604   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6605 }
6606
6607 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6608    FIRST_DIE.  The caller should pass SET_ADDRMAP == 1 if the compilation
6609    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6610    DW_AT_ranges).  See the comments of add_partial_subprogram on how
6611    SET_ADDRMAP is used and how *LOWPC and *HIGHPC are updated.  */
6612
6613 static void
6614 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6615                       CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
6616                       struct dwarf2_cu *cu)
6617 {
6618   struct partial_die_info *pdi;
6619
6620   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6621      interesting children but skipping the children of the other ones,
6622      until we reach the end of the compilation unit.  */
6623
6624   pdi = first_die;
6625
6626   while (pdi != NULL)
6627     {
6628       fixup_partial_die (pdi, cu);
6629
6630       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6631          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6632          enums.  */
6633
6634       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6635           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6636           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6637         {
6638           switch (pdi->tag)
6639             {
6640             case DW_TAG_subprogram:
6641               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6642               break;
6643             case DW_TAG_constant:
6644             case DW_TAG_variable:
6645             case DW_TAG_typedef:
6646             case DW_TAG_union_type:
6647               if (!pdi->is_declaration)
6648                 {
6649                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6650                 }
6651               break;
6652             case DW_TAG_class_type:
6653             case DW_TAG_interface_type:
6654             case DW_TAG_structure_type:
6655               if (!pdi->is_declaration)
6656                 {
6657                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6658                 }
6659               break;
6660             case DW_TAG_enumeration_type:
6661               if (!pdi->is_declaration)
6662                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6663               break;
6664             case DW_TAG_base_type:
6665             case DW_TAG_subrange_type:
6666               /* File scope base type definitions are added to the partial
6667                  symbol table.  */
6668               add_partial_symbol (pdi, cu);
6669               break;
6670             case DW_TAG_namespace:
6671               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6672               break;
6673             case DW_TAG_module:
6674               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6675               break;
6676             case DW_TAG_imported_unit:
6677               {
6678                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6679
6680                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6681                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6682                   {
6683                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6684                              " supported in type units [in module %s]"),
6685                            objfile_name (cu->objfile));
6686                   }
6687
6688                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6689                                                            pdi->is_dwz,
6690                                                            cu->objfile);
6691
6692                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6693                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6694                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
6695
6696                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6697                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6698               }
6699               break;
6700             case DW_TAG_imported_declaration:
6701               add_partial_symbol (pdi, cu);
6702               break;
6703             default:
6704               break;
6705             }
6706         }
6707
6708       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6709
6710       pdi = pdi->die_sibling;
6711     }
6712 }
6713
6714 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6715
6716    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6717    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6718    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6719    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6720    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6721    prepended to the enumerator.
6722
6723    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6724    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6725    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6726    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6727    the fully qualified name of structure types from their members'
6728    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6729    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6730    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6731    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6732    have a parent.  */
6733
6734 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6735    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6736    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6737    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6738 static const char *
6739 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6740                           struct dwarf2_cu *cu)
6741 {
6742   const char *grandparent_scope;
6743   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6744
6745   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6746      then this means the parent of the specification DIE.  */
6747
6748   real_pdi = pdi;
6749   while (real_pdi->has_specification)
6750     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6751                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6752
6753   parent = real_pdi->die_parent;
6754   if (parent == NULL)
6755     return NULL;
6756
6757   if (parent->scope_set)
6758     return parent->scope;
6759
6760   fixup_partial_die (parent, cu);
6761
6762   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6763
6764   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6765      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6766      Work around this problem here.  */
6767   if (cu->language == language_cplus
6768       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6769       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6770       && grandparent_scope == NULL)
6771     {
6772       parent->scope = NULL;
6773       parent->scope_set = 1;
6774       return NULL;
6775     }
6776
6777   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6778     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6779     parent->scope = grandparent_scope;
6780   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6781       || parent->tag == DW_TAG_module
6782       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6783       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6784       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6785       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6786       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6787     {
6788       if (grandparent_scope == NULL)
6789         parent->scope = parent->name;
6790       else
6791         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6792                                          grandparent_scope,
6793                                          parent->name, 0, cu);
6794     }
6795   else
6796     {
6797       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6798          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6799          ignoring them.  */
6800       complaint (&symfile_complaints,
6801                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6802                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6803       parent->scope = grandparent_scope;
6804     }
6805
6806   parent->scope_set = 1;
6807   return parent->scope;
6808 }
6809
6810 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6811    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6812
6813 static char *
6814 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6815                        struct dwarf2_cu *cu)
6816 {
6817   const char *parent_scope;
6818
6819   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6820      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6821      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6822      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6823   if (pdi->has_template_arguments)
6824     {
6825       fixup_partial_die (pdi, cu);
6826
6827       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6828         {
6829           struct die_info *die;
6830           struct attribute attr;
6831           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6832
6833           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6834           attr.name = 0;
6835           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6836           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6837           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6838
6839           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6840         }
6841     }
6842
6843   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6844   if (parent_scope == NULL)
6845     return NULL;
6846   else
6847     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6848 }
6849
6850 static void
6851 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6852 {
6853   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6854   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
6855   CORE_ADDR addr = 0;
6856   const char *actual_name = NULL;
6857   CORE_ADDR baseaddr;
6858   char *built_actual_name;
6859
6860   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6861
6862   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6863   if (built_actual_name != NULL)
6864     actual_name = built_actual_name;
6865
6866   if (actual_name == NULL)
6867     actual_name = pdi->name;
6868
6869   switch (pdi->tag)
6870     {
6871     case DW_TAG_subprogram:
6872       addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pdi->lowpc + baseaddr);
6873       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6874         {
6875           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6876              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6877              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6878              in the global scope.  */
6879           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr, mst_text,
6880              objfile); */
6881           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6882                                built_actual_name != NULL,
6883                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6884                                &objfile->global_psymbols,
6885                                0, addr, cu->language, objfile);
6886         }
6887       else
6888         {
6889           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr, mst_file_text,
6890              objfile); */
6891           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6892                                built_actual_name != NULL,
6893                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6894                                &objfile->static_psymbols,
6895                                0, addr, cu->language, objfile);
6896         }
6897       break;
6898     case DW_TAG_constant:
6899       {
6900         struct psymbol_allocation_list *list;
6901
6902         if (pdi->is_external)
6903           list = &objfile->global_psymbols;
6904         else
6905           list = &objfile->static_psymbols;
6906         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6907                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6908                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6909       }
6910       break;
6911     case DW_TAG_variable:
6912       if (pdi->d.locdesc)
6913         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6914
6915       if (pdi->d.locdesc
6916           && addr == 0
6917           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6918         {
6919           /* A global or static variable may also have been stripped
6920              out by the linker if unused, in which case its address
6921              will be nullified; do not add such variables into partial
6922              symbol table then.  */
6923         }
6924       else if (pdi->is_external)
6925         {
6926           /* Global Variable.
6927              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6928              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6929              Enter into partial symbol table if it has a location
6930              descriptor or a type.
6931              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6932              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6933              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6934              is referenced.
6935              The address for the partial symbol table entry is not
6936              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6937              table building.  */
6938
6939           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6940             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6941                                  built_actual_name != NULL,
6942                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6943                                  &objfile->global_psymbols,
6944                                  0, addr + baseaddr,
6945                                  cu->language, objfile);
6946         }
6947       else
6948         {
6949           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6950           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6951             {
6952               xfree (built_actual_name);
6953               return;
6954             }
6955           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6956              mst_file_data, objfile); */
6957           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6958                                built_actual_name != NULL,
6959                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6960                                &objfile->static_psymbols,
6961                                0, addr + baseaddr,
6962                                cu->language, objfile);
6963         }
6964       break;
6965     case DW_TAG_typedef:
6966     case DW_TAG_base_type:
6967     case DW_TAG_subrange_type:
6968       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6969                            built_actual_name != NULL,
6970                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6971                            &objfile->static_psymbols,
6972                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6973       break;
6974     case DW_TAG_imported_declaration:
6975     case DW_TAG_namespace:
6976       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6977                            built_actual_name != NULL,
6978                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6979                            &objfile->global_psymbols,
6980                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6981       break;
6982     case DW_TAG_module:
6983       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6984                            built_actual_name != NULL,
6985                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6986                            &objfile->global_psymbols,
6987                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6988       break;
6989     case DW_TAG_class_type:
6990     case DW_TAG_interface_type:
6991     case DW_TAG_structure_type:
6992     case DW_TAG_union_type:
6993     case DW_TAG_enumeration_type:
6994       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6995          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6996          structure, union or class type is represented by a structure,
6997          union or class entry that does not have a byte size attribute
6998          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6999       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
7000         {
7001           xfree (built_actual_name);
7002           return;
7003         }
7004
7005       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
7006          static vs. global.  */
7007       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
7008                            built_actual_name != NULL,
7009                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
7010                            (cu->language == language_cplus
7011                             || cu->language == language_java)
7012                            ? &objfile->global_psymbols
7013                            : &objfile->static_psymbols,
7014                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
7015
7016       break;
7017     case DW_TAG_enumerator:
7018       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
7019                            built_actual_name != NULL,
7020                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
7021                            (cu->language == language_cplus
7022                             || cu->language == language_java)
7023                            ? &objfile->global_psymbols
7024                            : &objfile->static_psymbols,
7025                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
7026       break;
7027     default:
7028       break;
7029     }
7030
7031   xfree (built_actual_name);
7032 }
7033
7034 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
7035    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
7036    the name of the enclosing namespace.  */
7037
7038 static void
7039 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
7040                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
7041                        int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
7042 {
7043   /* Add a symbol for the namespace.  */
7044
7045   add_partial_symbol (pdi, cu);
7046
7047   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
7048
7049   if (pdi->has_children)
7050     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7051 }
7052
7053 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
7054
7055 static void
7056 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
7057                     CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
7058 {
7059   /* Add a symbol for the namespace.  */
7060
7061   add_partial_symbol (pdi, cu);
7062
7063   /* Now scan partial symbols in that module.  */
7064
7065   if (pdi->has_children)
7066     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7067 }
7068
7069 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
7070    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
7071    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
7072    that this subprogram contains.  If SET_ADDRMAP is true, record the
7073    covered ranges in the addrmap.  Set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest
7074    and highest PC values found in PDI.
7075
7076    PDI may also be a lexical block, in which case we simply search
7077    recursively for subprograms defined inside that lexical block.
7078    Again, this is only performed when the CU language allows this
7079    type of definitions.  */
7080
7081 static void
7082 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
7083                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
7084                         int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
7085 {
7086   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
7087     {
7088       if (pdi->has_pc_info)
7089         {
7090           if (pdi->lowpc < *lowpc)
7091             *lowpc = pdi->lowpc;
7092           if (pdi->highpc > *highpc)
7093             *highpc = pdi->highpc;
7094           if (set_addrmap)
7095             {
7096               struct objfile *objfile = cu->objfile;
7097               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
7098               CORE_ADDR baseaddr;
7099               CORE_ADDR highpc;
7100               CORE_ADDR lowpc;
7101
7102               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
7103                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
7104               lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
7105                                                   pdi->lowpc + baseaddr);
7106               highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
7107                                                    pdi->highpc + baseaddr);
7108               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap, lowpc, highpc - 1,
7109                                  cu->per_cu->v.psymtab);
7110             }
7111         }
7112
7113       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
7114         {
7115           if (!pdi->is_declaration)
7116             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
7117                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
7118                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
7119             if (pdi->name)
7120               add_partial_symbol (pdi, cu);
7121         }
7122     }
7123
7124   if (! pdi->has_children)
7125     return;
7126
7127   if (cu->language == language_ada)
7128     {
7129       pdi = pdi->die_child;
7130       while (pdi != NULL)
7131         {
7132           fixup_partial_die (pdi, cu);
7133           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
7134               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
7135             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7136           pdi = pdi->die_sibling;
7137         }
7138     }
7139 }
7140
7141 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
7142
7143 static void
7144 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
7145                          struct dwarf2_cu *cu)
7146 {
7147   struct partial_die_info *pdi;
7148
7149   if (enum_pdi->name != NULL)
7150     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
7151
7152   pdi = enum_pdi->die_child;
7153   while (pdi)
7154     {
7155       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
7156         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
7157       else
7158         add_partial_symbol (pdi, cu);
7159       pdi = pdi->die_sibling;
7160     }
7161 }
7162
7163 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
7164
7165 static unsigned int
7166 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
7167 {
7168   unsigned int bytes_read;
7169
7170   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7171 }
7172
7173 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
7174    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
7175    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
7176    the initial number.  */
7177
7178 static struct abbrev_info *
7179 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
7180                  struct dwarf2_cu *cu)
7181 {
7182   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
7183   unsigned int abbrev_number;
7184   struct abbrev_info *abbrev;
7185
7186   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
7187
7188   if (abbrev_number == 0)
7189     return NULL;
7190
7191   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
7192   if (!abbrev)
7193     {
7194       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d in %s"
7195                " at offset 0x%x [in module %s]"),
7196              abbrev_number, cu->per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
7197              cu->header.offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
7198     }
7199
7200   return abbrev;
7201 }
7202
7203 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7204    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
7205    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
7206
7207 static const gdb_byte *
7208 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
7209 {
7210   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7211   struct abbrev_info *abbrev;
7212   unsigned int bytes_read;
7213
7214   while (1)
7215     {
7216       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
7217       if (abbrev == NULL)
7218         return info_ptr + bytes_read;
7219       else
7220         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
7221     }
7222 }
7223
7224 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7225    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
7226    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
7227    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
7228    children.  */
7229
7230 static const gdb_byte *
7231 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
7232               struct abbrev_info *abbrev)
7233 {
7234   unsigned int bytes_read;
7235   struct attribute attr;
7236   bfd *abfd = reader->abfd;
7237   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7238   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
7239   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
7240   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
7241   unsigned int form, i;
7242
7243   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
7244     {
7245       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
7246       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
7247         {
7248           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
7249           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
7250             complaint (&symfile_complaints,
7251                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
7252           else
7253             {
7254               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
7255               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
7256
7257               if (sibling_ptr < info_ptr)
7258                 complaint (&symfile_complaints,
7259                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
7260               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
7261                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
7262               else
7263                 return sibling_ptr;
7264             }
7265         }
7266
7267       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
7268       form = abbrev->attrs[i].form;
7269     skip_attribute:
7270       switch (form)
7271         {
7272         case DW_FORM_ref_addr:
7273           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
7274              and later it is offset sized.  */
7275           if (cu->header.version == 2)
7276             info_ptr += cu->header.addr_size;
7277           else
7278             info_ptr += cu->header.offset_size;
7279           break;
7280         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
7281           info_ptr += cu->header.offset_size;
7282           break;
7283         case DW_FORM_addr:
7284           info_ptr += cu->header.addr_size;
7285           break;
7286         case DW_FORM_data1:
7287         case DW_FORM_ref1:
7288         case DW_FORM_flag:
7289           info_ptr += 1;
7290           break;
7291         case DW_FORM_flag_present:
7292           break;
7293         case DW_FORM_data2:
7294         case DW_FORM_ref2:
7295           info_ptr += 2;
7296           break;
7297         case DW_FORM_data4:
7298         case DW_FORM_ref4:
7299           info_ptr += 4;
7300           break;
7301         case DW_FORM_data8:
7302         case DW_FORM_ref8:
7303         case DW_FORM_ref_sig8:
7304           info_ptr += 8;
7305           break;
7306         case DW_FORM_string:
7307           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7308           info_ptr += bytes_read;
7309           break;
7310         case DW_FORM_sec_offset:
7311         case DW_FORM_strp:
7312         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
7313           info_ptr += cu->header.offset_size;
7314           break;
7315         case DW_FORM_exprloc:
7316         case DW_FORM_block:
7317           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7318           info_ptr += bytes_read;
7319           break;
7320         case DW_FORM_block1:
7321           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
7322           break;
7323         case DW_FORM_block2:
7324           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
7325           break;
7326         case DW_FORM_block4:
7327           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
7328           break;
7329         case DW_FORM_sdata:
7330         case DW_FORM_udata:
7331         case DW_FORM_ref_udata:
7332         case DW_FORM_GNU_addr_index:
7333         case DW_FORM_GNU_str_index:
7334           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
7335           break;
7336         case DW_FORM_indirect:
7337           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7338           info_ptr += bytes_read;
7339           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
7340              the top.  */
7341           goto skip_attribute;
7342
7343         default:
7344           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
7345                    "in DWARF reader [in module %s]"),
7346                  dwarf_form_name (form),
7347                  bfd_get_filename (abfd));
7348         }
7349     }
7350
7351   if (abbrev->has_children)
7352     return skip_children (reader, info_ptr);
7353   else
7354     return info_ptr;
7355 }
7356
7357 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
7358    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
7359
7360 static const gdb_byte *
7361 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
7362                     struct partial_die_info *orig_pdi,
7363                     const gdb_byte *info_ptr)
7364 {
7365   /* Do we know the sibling already?  */
7366
7367   if (orig_pdi->sibling)
7368     return orig_pdi->sibling;
7369
7370   /* Are there any children to deal with?  */
7371
7372   if (!orig_pdi->has_children)
7373     return info_ptr;
7374
7375   /* Skip the children the long way.  */
7376
7377   return skip_children (reader, info_ptr);
7378 }
7379
7380 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
7381    not NULL.  */
7382
7383 static void
7384 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
7385                     struct objfile *objfile)
7386 {
7387   if (self->readin)
7388     {
7389       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
7390                self->filename);
7391     }
7392   else
7393     {
7394       if (info_verbose)
7395         {
7396           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
7397                            self->filename);
7398           gdb_flush (gdb_stdout);
7399         }
7400
7401       /* Restore our global data.  */
7402       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
7403
7404       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
7405          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
7406          can get the correct value for this flag by looking at the data
7407          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
7408       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
7409         {
7410           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
7411             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
7412                             dwarf2_objfile_data_key);
7413
7414           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
7415             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
7416         }
7417
7418       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
7419
7420       psymtab_to_symtab_1 (self);
7421
7422       /* Finish up the debug error message.  */
7423       if (info_verbose)
7424         printf_filtered (_("done.\n"));
7425     }
7426
7427   process_cu_includes ();
7428 }
7429 \f
7430 /* Reading in full CUs.  */
7431
7432 /* Add PER_CU to the queue.  */
7433
7434 static void
7435 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7436                  enum language pretend_language)
7437 {
7438   struct dwarf2_queue_item *item;
7439
7440   per_cu->queued = 1;
7441   item = xmalloc (sizeof (*item));
7442   item->per_cu = per_cu;
7443   item->pretend_language = pretend_language;
7444   item->next = NULL;
7445
7446   if (dwarf2_queue == NULL)
7447     dwarf2_queue = item;
7448   else
7449     dwarf2_queue_tail->next = item;
7450
7451   dwarf2_queue_tail = item;
7452 }
7453
7454 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
7455    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
7456    dependency.
7457    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
7458    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
7459
7460    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
7461    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
7462
7463 static int
7464 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
7465                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7466                        enum language pretend_language)
7467 {
7468   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
7469      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
7470      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
7471   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
7472     {
7473       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
7474         return 1;
7475       return 0;
7476     }
7477
7478   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
7479      too early.  */
7480   if (dependent_cu != NULL)
7481     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
7482
7483   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
7484   if (per_cu->queued)
7485     return 0;
7486
7487   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
7488      used.  */
7489   if (per_cu->cu != NULL)
7490     {
7491       per_cu->cu->last_used = 0;
7492       return 0;
7493     }
7494
7495   /* Add it to the queue.  */
7496   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
7497
7498   return 1;
7499 }
7500
7501 /* Process the queue.  */
7502
7503 static void
7504 process_queue (void)
7505 {
7506   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7507
7508   if (dwarf2_read_debug)
7509     {
7510       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7511                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7512                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7513     }
7514
7515   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7516      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7517   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7518     {
7519       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7520           ? !item->per_cu->v.quick->compunit_symtab
7521           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7522         {
7523           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7524           unsigned int debug_print_threshold;
7525           char buf[100];
7526
7527           if (per_cu->is_debug_types)
7528             {
7529               struct signatured_type *sig_type =
7530                 (struct signatured_type *) per_cu;
7531
7532               sprintf (buf, "TU %s at offset 0x%x",
7533                        hex_string (sig_type->signature),
7534                        per_cu->offset.sect_off);
7535               /* There can be 100s of TUs.
7536                  Only print them in verbose mode.  */
7537               debug_print_threshold = 2;
7538             }
7539           else
7540             {
7541               sprintf (buf, "CU at offset 0x%x", per_cu->offset.sect_off);
7542               debug_print_threshold = 1;
7543             }
7544
7545           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7546             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
7547
7548           if (per_cu->is_debug_types)
7549             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7550           else
7551             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7552
7553           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7554             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
7555         }
7556
7557       item->per_cu->queued = 0;
7558       next_item = item->next;
7559       xfree (item);
7560     }
7561
7562   dwarf2_queue_tail = NULL;
7563
7564   if (dwarf2_read_debug)
7565     {
7566       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7567                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7568     }
7569 }
7570
7571 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7572    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7573    freed as we went along.  */
7574
7575 static void
7576 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7577 {
7578   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7579
7580   item = dwarf2_queue;
7581   while (item)
7582     {
7583       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7584          inconsistent state, so discard it.  */
7585       if (item->per_cu->queued)
7586         {
7587           if (item->per_cu->cu != NULL)
7588             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7589           item->per_cu->queued = 0;
7590         }
7591
7592       last = item;
7593       item = item->next;
7594       xfree (last);
7595     }
7596
7597   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7598 }
7599
7600 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7601
7602 static void
7603 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7604 {
7605   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7606   int i;
7607
7608   if (pst->readin)
7609     return;
7610
7611   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7612     if (!pst->dependencies[i]->readin
7613         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7614       {
7615         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7616         if (info_verbose)
7617           {
7618             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7619             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7620             wrap_here ("");
7621             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7622             wrap_here ("");
7623             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7624             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7625             gdb_flush (gdb_stdout);
7626           }
7627         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7628       }
7629
7630   per_cu = pst->read_symtab_private;
7631
7632   if (per_cu == NULL)
7633     {
7634       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7635          Everything is in the parent symtab.  */
7636       pst->readin = 1;
7637       return;
7638     }
7639
7640   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7641 }
7642
7643 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7644    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7645
7646 static hashval_t
7647 die_hash (const void *item)
7648 {
7649   const struct die_info *die = item;
7650
7651   return die->offset.sect_off;
7652 }
7653
7654 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7655    are equal if they have the same offset.  */
7656
7657 static int
7658 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7659 {
7660   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7661   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7662
7663   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7664 }
7665
7666 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7667    This is identical to read_signatured_type_reader,
7668    but is kept separate for now.  */
7669
7670 static void
7671 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7672                             const gdb_byte *info_ptr,
7673                             struct die_info *comp_unit_die,
7674                             int has_children,
7675                             void *data)
7676 {
7677   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7678   enum language *language_ptr = data;
7679
7680   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7681   cu->die_hash =
7682     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7683                           die_hash,
7684                           die_eq,
7685                           NULL,
7686                           &cu->comp_unit_obstack,
7687                           hashtab_obstack_allocate,
7688                           dummy_obstack_deallocate);
7689
7690   if (has_children)
7691     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7692                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7693   cu->dies = comp_unit_die;
7694   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7695
7696   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7697      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7698      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7699      or we won't be able to build types correctly.
7700      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7701      producer-specific interpretation.  */
7702   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7703 }
7704
7705 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7706
7707 static void
7708 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7709                      enum language pretend_language)
7710 {
7711   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7712
7713   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7714                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7715 }
7716
7717 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7718
7719 static void
7720 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7721                     const char *name, struct die_info *die,
7722                     struct dwarf2_cu *cu)
7723 {
7724   struct delayed_method_info mi;
7725   mi.type = type;
7726   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7727   mi.index = index;
7728   mi.name = name;
7729   mi.die = die;
7730   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7731 }
7732
7733 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7734
7735 static void
7736 free_delayed_list (void *ptr)
7737 {
7738   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7739   if (cu->method_list != NULL)
7740     {
7741       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7742       cu->method_list = NULL;
7743     }
7744 }
7745
7746 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7747
7748    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7749    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7750    incomplete type.  */
7751
7752 static void
7753 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7754 {
7755   int i;
7756   struct delayed_method_info *mi;
7757   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7758     {
7759       const char *physname;
7760       struct fn_fieldlist *fn_flp
7761         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7762       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7763       TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (fn_flp->fn_fields, mi->index)
7764         = physname ? physname : "";
7765     }
7766 }
7767
7768 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7769    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7770    To keep Go support simple until that's worked out,
7771    go back through what we've read and create something usable.
7772    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7773    but that way is more invasive.
7774    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7775    without having to specify the package name, and allow lookups
7776    of module.object to work in contexts that use the expression
7777    parser.  */
7778
7779 static void
7780 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7781 {
7782   char *package_name = NULL;
7783   struct pending *list;
7784   int i;
7785
7786   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7787     {
7788       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7789         {
7790           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7791
7792           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7793               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7794             {
7795               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7796
7797               if (this_package_name == NULL)
7798                 continue;
7799               if (package_name == NULL)
7800                 package_name = this_package_name;
7801               else
7802                 {
7803                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7804                     complaint (&symfile_complaints,
7805                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7806                                (symbol_symtab (sym) != NULL
7807                                 ? symtab_to_filename_for_display
7808                                     (symbol_symtab (sym))
7809                                 : objfile_name (cu->objfile)),
7810                                this_package_name, package_name);
7811                   xfree (this_package_name);
7812                 }
7813             }
7814         }
7815     }
7816
7817   if (package_name != NULL)
7818     {
7819       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7820       const char *saved_package_name
7821         = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
7822                          package_name,
7823                          strlen (package_name));
7824       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7825                                      saved_package_name, objfile);
7826       struct symbol *sym;
7827
7828       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7829
7830       sym = allocate_symbol (objfile);
7831       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7832       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7833                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7834       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7835          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7836       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7837       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7838       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7839
7840       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7841
7842       xfree (package_name);
7843     }
7844 }
7845
7846 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7847    whether we're using the index or psymtabs.  */
7848
7849 static struct compunit_symtab *
7850 get_compunit_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7851 {
7852   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7853           ? per_cu->v.quick->compunit_symtab
7854           : per_cu->v.psymtab->compunit_symtab);
7855 }
7856
7857 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7858    included by PER_CU.  */
7859
7860 static void
7861 recursively_compute_inclusions (VEC (compunit_symtab_ptr) **result,
7862                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
7863                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7864                                 struct compunit_symtab *immediate_parent)
7865 {
7866   void **slot;
7867   int ix;
7868   struct compunit_symtab *cust;
7869   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7870
7871   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7872   if (*slot != NULL)
7873     {
7874       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7875       return;
7876     }
7877
7878   *slot = per_cu;
7879   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7880   cust = get_compunit_symtab (per_cu);
7881   if (cust != NULL)
7882     {
7883       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
7884          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
7885       if (per_cu->is_debug_types)
7886         {
7887           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, cust, INSERT);
7888           if (*slot == NULL)
7889             {
7890               *slot = cust;
7891               VEC_safe_push (compunit_symtab_ptr, *result, cust);
7892               if (cust->user == NULL)
7893                 cust->user = immediate_parent;
7894             }
7895         }
7896       else
7897         {
7898           VEC_safe_push (compunit_symtab_ptr, *result, cust);
7899           if (cust->user == NULL)
7900             cust->user = immediate_parent;
7901         }
7902     }
7903
7904   for (ix = 0;
7905        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7906        ++ix)
7907     {
7908       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
7909                                       all_type_symtabs, iter, cust);
7910     }
7911 }
7912
7913 /* Compute the compunit_symtab 'includes' fields for the compunit_symtab of
7914    PER_CU.  */
7915
7916 static void
7917 compute_compunit_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7918 {
7919   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7920
7921   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7922     {
7923       int ix, len;
7924       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
7925       struct compunit_symtab *compunit_symtab_iter;
7926       VEC (compunit_symtab_ptr) *result_symtabs = NULL;
7927       htab_t all_children, all_type_symtabs;
7928       struct compunit_symtab *cust = get_compunit_symtab (per_cu);
7929
7930       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7931       if (cust == NULL)
7932         return;
7933
7934       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7935                                         NULL, xcalloc, xfree);
7936       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7937                                             NULL, xcalloc, xfree);
7938
7939       for (ix = 0;
7940            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7941                         ix, per_cu_iter);
7942            ++ix)
7943         {
7944           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
7945                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
7946                                           cust);
7947         }
7948
7949       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
7950       len = VEC_length (compunit_symtab_ptr, result_symtabs);
7951       cust->includes
7952         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7953                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7954       for (ix = 0;
7955            VEC_iterate (compunit_symtab_ptr, result_symtabs, ix,
7956                         compunit_symtab_iter);
7957            ++ix)
7958         cust->includes[ix] = compunit_symtab_iter;
7959       cust->includes[len] = NULL;
7960
7961       VEC_free (compunit_symtab_ptr, result_symtabs);
7962       htab_delete (all_children);
7963       htab_delete (all_type_symtabs);
7964     }
7965 }
7966
7967 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7968    read.  */
7969
7970 static void
7971 process_cu_includes (void)
7972 {
7973   int ix;
7974   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7975
7976   for (ix = 0;
7977        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7978                     ix, iter);
7979        ++ix)
7980     {
7981       if (! iter->is_debug_types)
7982         compute_compunit_symtab_includes (iter);
7983     }
7984
7985   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7986 }
7987
7988 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7989    already been loaded into memory.  */
7990
7991 static void
7992 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7993                         enum language pretend_language)
7994 {
7995   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7996   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7997   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
7998   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7999   struct compunit_symtab *cust;
8000   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
8001   CORE_ADDR baseaddr;
8002   struct block *static_block;
8003   CORE_ADDR addr;
8004
8005   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8006
8007   buildsym_init ();
8008   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
8009   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
8010
8011   cu->list_in_scope = &file_symbols;
8012
8013   cu->language = pretend_language;
8014   cu->language_defn = language_def (cu->language);
8015
8016   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
8017   process_die (cu->dies, cu);
8018
8019   /* For now fudge the Go package.  */
8020   if (cu->language == language_go)
8021     fixup_go_packaging (cu);
8022
8023   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
8024      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
8025      physnames.  */
8026   compute_delayed_physnames (cu);
8027   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
8028
8029   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
8030      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
8031      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
8032   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
8033
8034   addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
8035   static_block = end_symtab_get_static_block (addr, 0, 1);
8036
8037   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
8038      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
8039      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
8040      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
8041      this comp unit.  */
8042   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
8043
8044   cust = end_symtab_from_static_block (static_block,
8045                                        SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
8046
8047   if (cust != NULL)
8048     {
8049       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
8050
8051       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
8052          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
8053          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
8054       if (!(cu->language == language_c
8055             && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
8056         COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
8057
8058       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
8059          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
8060          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
8061          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
8062          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
8063
8064          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
8065          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
8066
8067          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
8068          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
8069          */ 
8070       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
8071         cust->locations_valid = 1;
8072
8073       if (gcc_4_minor >= 5)
8074         cust->epilogue_unwind_valid = 1;
8075
8076       cust->call_site_htab = cu->call_site_htab;
8077     }
8078
8079   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8080     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
8081   else
8082     {
8083       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8084       pst->compunit_symtab = cust;
8085       pst->readin = 1;
8086     }
8087
8088   /* Push it for inclusion processing later.  */
8089   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
8090
8091   do_cleanups (back_to);
8092 }
8093
8094 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
8095    already been loaded into memory.  */
8096
8097 static void
8098 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
8099                         enum language pretend_language)
8100 {
8101   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
8102   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
8103   struct compunit_symtab *cust;
8104   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
8105   struct signatured_type *sig_type;
8106
8107   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8108   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8109
8110   buildsym_init ();
8111   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
8112   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
8113
8114   cu->list_in_scope = &file_symbols;
8115
8116   cu->language = pretend_language;
8117   cu->language_defn = language_def (cu->language);
8118
8119   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
8120   process_die (cu->dies, cu);
8121
8122   /* For now fudge the Go package.  */
8123   if (cu->language == language_go)
8124     fixup_go_packaging (cu);
8125
8126   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
8127      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
8128      physnames.  */
8129   compute_delayed_physnames (cu);
8130   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
8131
8132   /* TUs share symbol tables.
8133      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
8134      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
8135      this TU's symbols to the existing symtab.  */
8136   if (sig_type->type_unit_group->compunit_symtab == NULL)
8137     {
8138       cust = end_expandable_symtab (0, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8139       sig_type->type_unit_group->compunit_symtab = cust;
8140
8141       if (cust != NULL)
8142         {
8143           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
8144              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
8145              do not set the language if it was already deduced by
8146              start_subfile.  */
8147           if (!(cu->language == language_c
8148                 && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
8149             COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
8150         }
8151     }
8152   else
8153     {
8154       augment_type_symtab ();
8155       cust = sig_type->type_unit_group->compunit_symtab;
8156     }
8157
8158   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8159     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
8160   else
8161     {
8162       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8163       pst->compunit_symtab = cust;
8164       pst->readin = 1;
8165     }
8166
8167   do_cleanups (back_to);
8168 }
8169
8170 /* Process an imported unit DIE.  */
8171
8172 static void
8173 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8174 {
8175   struct attribute *attr;
8176
8177   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8178   if (cu->per_cu->is_debug_types)
8179     {
8180       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8181                " supported in type units [in module %s]"),
8182              objfile_name (cu->objfile));
8183     }
8184
8185   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8186   if (attr != NULL)
8187     {
8188       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8189       struct symtab *imported_symtab;
8190       sect_offset offset;
8191       int is_dwz;
8192
8193       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8194       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
8195       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
8196
8197       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
8198       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
8199         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
8200
8201       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8202                      per_cu);
8203     }
8204 }
8205
8206 /* Reset the in_process bit of a die.  */
8207
8208 static void
8209 reset_die_in_process (void *arg)
8210 {
8211   struct die_info *die = arg;
8212
8213   die->in_process = 0;
8214 }
8215
8216 /* Process a die and its children.  */
8217
8218 static void
8219 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8220 {
8221   struct cleanup *in_process;
8222
8223   /* We should only be processing those not already in process.  */
8224   gdb_assert (!die->in_process);
8225
8226   die->in_process = 1;
8227   in_process = make_cleanup (reset_die_in_process,die);
8228
8229   switch (die->tag)
8230     {
8231     case DW_TAG_padding:
8232       break;
8233     case DW_TAG_compile_unit:
8234     case DW_TAG_partial_unit:
8235       read_file_scope (die, cu);
8236       break;
8237     case DW_TAG_type_unit:
8238       read_type_unit_scope (die, cu);
8239       break;
8240     case DW_TAG_subprogram:
8241     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8242       read_func_scope (die, cu);
8243       break;
8244     case DW_TAG_lexical_block:
8245     case DW_TAG_try_block:
8246     case DW_TAG_catch_block:
8247       read_lexical_block_scope (die, cu);
8248       break;
8249     case DW_TAG_GNU_call_site:
8250       read_call_site_scope (die, cu);
8251       break;
8252     case DW_TAG_class_type:
8253     case DW_TAG_interface_type:
8254     case DW_TAG_structure_type:
8255     case DW_TAG_union_type:
8256       process_structure_scope (die, cu);
8257       break;
8258     case DW_TAG_enumeration_type:
8259       process_enumeration_scope (die, cu);
8260       break;
8261
8262     /* These dies have a type, but processing them does not create
8263        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
8264        read them on-demand through read_type_die.  */
8265     case DW_TAG_subroutine_type:
8266     case DW_TAG_set_type:
8267     case DW_TAG_array_type:
8268     case DW_TAG_pointer_type:
8269     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
8270     case DW_TAG_reference_type:
8271     case DW_TAG_string_type:
8272       break;
8273
8274     case DW_TAG_base_type:
8275     case DW_TAG_subrange_type:
8276     case DW_TAG_typedef:
8277       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
8278          DW_AT_name.  */
8279       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
8280       break;
8281     case DW_TAG_common_block:
8282       read_common_block (die, cu);
8283       break;
8284     case DW_TAG_common_inclusion:
8285       break;
8286     case DW_TAG_namespace:
8287       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8288       read_namespace (die, cu);
8289       break;
8290     case DW_TAG_module:
8291       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8292       read_module (die, cu);
8293       break;
8294     case DW_TAG_imported_declaration:
8295       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8296       if (read_namespace_alias (die, cu))
8297         break;
8298       /* The declaration is not a global namespace alias: fall through.  */
8299     case DW_TAG_imported_module:
8300       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8301       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
8302                                  || cu->language != language_fortran))
8303         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
8304                    dwarf_tag_name (die->tag));
8305       read_import_statement (die, cu);
8306       break;
8307
8308     case DW_TAG_imported_unit:
8309       process_imported_unit_die (die, cu);
8310       break;
8311
8312     default:
8313       new_symbol (die, NULL, cu);
8314       break;
8315     }
8316
8317   do_cleanups (in_process);
8318 }
8319 \f
8320 /* DWARF name computation.  */
8321
8322 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
8323    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
8324    die.  */
8325
8326 static int
8327 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8328 {
8329   struct attribute *attr;
8330
8331   switch (die->tag)
8332     {
8333     case DW_TAG_namespace:
8334     case DW_TAG_typedef:
8335     case DW_TAG_class_type:
8336     case DW_TAG_interface_type:
8337     case DW_TAG_structure_type:
8338     case DW_TAG_union_type:
8339     case DW_TAG_enumeration_type:
8340     case DW_TAG_enumerator:
8341     case DW_TAG_subprogram:
8342     case DW_TAG_member:
8343     case DW_TAG_imported_declaration:
8344       return 1;
8345
8346     case DW_TAG_variable:
8347     case DW_TAG_constant:
8348       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
8349          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
8350          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
8351          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
8352
8353       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
8354         {
8355           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
8356
8357           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
8358                                       spec_cu);
8359         }
8360
8361       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
8362       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
8363           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
8364         return 0;
8365       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
8366          namespace, even though in C++ such variables may be external
8367          and have a mangled name.  */
8368       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
8369           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
8370           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
8371           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
8372         return 0;
8373       return 1;
8374
8375     default:
8376       return 0;
8377     }
8378 }
8379
8380 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
8381
8382 static void
8383 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
8384 {
8385   char *last_char_p = (char *) object;
8386
8387   if (length > 0)
8388     *last_char_p = buffer[length - 1];
8389 }
8390
8391 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
8392    compute the physname for the object, which include a method's:
8393    - formal parameters (C++/Java),
8394    - receiver type (Go),
8395    - return type (Java).
8396
8397    The term "physname" is a bit confusing.
8398    For C++, for example, it is the demangled name.
8399    For Go, for example, it's the mangled name.
8400
8401    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
8402    name.  PHYSNAME is ignored..
8403
8404    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
8405
8406 static const char *
8407 dwarf2_compute_name (const char *name,
8408                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8409                      int physname)
8410 {
8411   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8412
8413   if (name == NULL)
8414     name = dwarf2_name (die, cu);
8415
8416   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
8417      compute it by typename_concat inside GDB.  */
8418   if (cu->language == language_ada
8419       || (cu->language == language_fortran && physname))
8420     {
8421       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
8422          the former contains the exported name, which the user expects
8423          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
8424          to reference this entity using either natural or linkage name,
8425          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
8426       struct attribute *attr;
8427
8428       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8429       if (attr == NULL)
8430         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8431       if (attr && DW_STRING (attr))
8432         return DW_STRING (attr);
8433     }
8434
8435   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
8436   if (name != NULL
8437       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
8438           || cu->language == language_fortran))
8439     {
8440       if (die_needs_namespace (die, cu))
8441         {
8442           long length;
8443           const char *prefix;
8444           struct ui_file *buf;
8445           char *intermediate_name;
8446           const char *canonical_name = NULL;
8447
8448           prefix = determine_prefix (die, cu);
8449           buf = mem_fileopen ();
8450           if (*prefix != '\0')
8451             {
8452               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
8453                                                      physname, cu);
8454
8455               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
8456               xfree (prefixed_name);
8457             }
8458           else
8459             fputs_unfiltered (name, buf);
8460
8461           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
8462              as children with DW_TAG_template_type_param or
8463              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
8464              here.  If the name already has template parameters, then
8465              skip this step; some versions of GCC emit both, and
8466              it is more efficient to use the pre-computed name.
8467
8468              Something to keep in mind about this process: it is very
8469              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
8470              something that will match the mangled name of a function.
8471              If the definition of the function has the same debug info,
8472              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
8473              using the minimal symbol, for instance to find a method
8474              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
8475              If we do not have debug info for the definition, we will have to
8476              match them up some other way.
8477
8478              When we do name matching there is a related problem with function
8479              templates; two instantiated function templates are allowed to
8480              differ only by their return types, which we do not add here.  */
8481
8482           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
8483             {
8484               struct attribute *attr;
8485               struct die_info *child;
8486               int first = 1;
8487
8488               die->building_fullname = 1;
8489
8490               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
8491                 {
8492                   struct type *type;
8493                   LONGEST value;
8494                   const gdb_byte *bytes;
8495                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
8496                   struct value *v;
8497
8498                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
8499                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
8500                     continue;
8501
8502                   if (first)
8503                     {
8504                       fputs_unfiltered ("<", buf);
8505                       first = 0;
8506                     }
8507                   else
8508                     fputs_unfiltered (", ", buf);
8509
8510                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
8511                   if (attr == NULL)
8512                     {
8513                       complaint (&symfile_complaints,
8514                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
8515                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
8516                       continue;
8517                     }
8518                   type = die_type (child, cu);
8519
8520                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
8521                     {
8522                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
8523                       continue;
8524                     }
8525
8526                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
8527                   if (attr == NULL)
8528                     {
8529                       complaint (&symfile_complaints,
8530                                  _("template parameter missing "
8531                                    "DW_AT_const_value"));
8532                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
8533                       continue;
8534                     }
8535
8536                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
8537                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
8538                                            &value, &bytes, &baton);
8539
8540                   if (TYPE_NOSIGN (type))
8541                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
8542                        changed, this can use value_print instead.  */
8543                     c_printchar (value, type, buf);
8544                   else
8545                     {
8546                       struct value_print_options opts;
8547
8548                       if (baton != NULL)
8549                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
8550                                                       baton->data,
8551                                                       baton->size,
8552                                                       baton->per_cu);
8553                       else if (bytes != NULL)
8554                         {
8555                           v = allocate_value (type);
8556                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
8557                                   TYPE_LENGTH (type));
8558                         }
8559                       else
8560                         v = value_from_longest (type, value);
8561
8562                       /* Specify decimal so that we do not depend on
8563                          the radix.  */
8564                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
8565                       opts.raw = 1;
8566                       value_print (v, buf, &opts);
8567                       release_value (v);
8568                       value_free (v);
8569                     }
8570                 }
8571
8572               die->building_fullname = 0;
8573
8574               if (!first)
8575                 {
8576                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8577                      (nested templates).  */
8578                   char last_char = '\0';
8579                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8580                   if (last_char == '>')
8581                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8582                   else
8583                     fputs_unfiltered (">", buf);
8584                 }
8585             }
8586
8587           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8588              information, if PHYSNAME.  */
8589
8590           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8591               && (cu->language == language_cplus
8592                   || cu->language == language_java))
8593             {
8594               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8595
8596               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8597                                  &type_print_raw_options);
8598
8599               if (cu->language == language_java)
8600                 {
8601                   /* For java, we must append the return type to method
8602                      names.  */
8603                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8604                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8605                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8606                 }
8607               else if (cu->language == language_cplus)
8608                 {
8609                   /* Assume that an artificial first parameter is
8610                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8611                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8612                      artificial; there is no way to differentiate
8613                      the two cases.  */
8614                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8615                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8616                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8617                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8618                                                                         0))))
8619                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8620                 }
8621             }
8622
8623           intermediate_name = ui_file_xstrdup (buf, &length);
8624           ui_file_delete (buf);
8625
8626           if (cu->language == language_cplus)
8627             canonical_name
8628               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name, cu,
8629                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
8630
8631           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
8632              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
8633              copy it to the appropriate obstack.  */
8634           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name)
8635             name = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8636                                   intermediate_name,
8637                                   strlen (intermediate_name));
8638           else
8639             name = canonical_name;
8640
8641           xfree (intermediate_name);
8642         }
8643     }
8644
8645   return name;
8646 }
8647
8648 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8649    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8650    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
8651    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8652    dwarf2_name or NULL.
8653
8654    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8655
8656 static const char *
8657 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8658 {
8659   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8660 }
8661
8662 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8663    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8664    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8665    name.
8666
8667    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8668
8669 static const char *
8670 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8671 {
8672   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8673   struct attribute *attr;
8674   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8675   struct cleanup *back_to;
8676   int need_copy = 1;
8677
8678   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8679      on its own.  */
8680   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8681     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8682
8683   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8684
8685   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8686   if (!attr)
8687     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8688
8689   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8690      has computed.  */
8691   if (attr && DW_STRING (attr))
8692     {
8693       char *demangled;
8694
8695       mangled = DW_STRING (attr);
8696
8697       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8698          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8699          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8700          symbol names do not match the full symbol names but for template
8701          functions there is never a need to look up their definition from their
8702          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8703          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8704          */
8705
8706       if (cu->language == language_go)
8707         {
8708           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8709              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8710              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8711           demangled = NULL;
8712         }
8713       else
8714         {
8715           demangled = gdb_demangle (mangled,
8716                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8717                                      | (cu->language == language_java
8718                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8719                                         : DMGL_RET_DROP)));
8720         }
8721       if (demangled)
8722         {
8723           make_cleanup (xfree, demangled);
8724           canon = demangled;
8725         }
8726       else
8727         {
8728           canon = mangled;
8729           need_copy = 0;
8730         }
8731     }
8732
8733   if (canon == NULL || check_physname)
8734     {
8735       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8736
8737       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8738         {
8739           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8740              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8741              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8742
8743           complaint (&symfile_complaints,
8744                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8745                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8746                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off,
8747                      objfile_name (objfile));
8748
8749           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8750              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8751              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8752
8753           retval = canon;
8754         }
8755       else
8756         {
8757           retval = physname;
8758           need_copy = 0;
8759         }
8760     }
8761   else
8762     retval = canon;
8763
8764   if (need_copy)
8765     retval = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8766                             retval, strlen (retval));
8767
8768   do_cleanups (back_to);
8769   return retval;
8770 }
8771
8772 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
8773    a new symbol for it.
8774
8775    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
8776
8777 static int
8778 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8779 {
8780   struct attribute *attr;
8781
8782   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
8783      alias.  */
8784   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8785   if (attr != NULL)
8786     {
8787       int num;
8788       struct die_info *d = die;
8789       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
8790
8791       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
8792          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
8793 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
8794       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
8795         {
8796           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
8797           if (attr == NULL)
8798             break;
8799
8800           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
8801           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8802             break;
8803         }
8804
8805       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
8806         {
8807           complaint (&symfile_complaints,
8808                      _("DIE at 0x%x has too many recursively imported "
8809                        "declarations"), d->offset.sect_off);
8810           return 0;
8811         }
8812
8813       if (attr != NULL)
8814         {
8815           struct type *type;
8816           sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8817
8818           type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
8819           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
8820             {
8821               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
8822                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
8823               new_symbol (die, type, cu);
8824               return 1;
8825             }
8826         }
8827     }
8828
8829   return 0;
8830 }
8831
8832 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8833
8834 static void
8835 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8836 {
8837   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8838   struct attribute *import_attr;
8839   struct die_info *imported_die, *child_die;
8840   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8841   const char *imported_name;
8842   const char *imported_name_prefix;
8843   const char *canonical_name;
8844   const char *import_alias;
8845   const char *imported_declaration = NULL;
8846   const char *import_prefix;
8847   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8848   struct cleanup *cleanups;
8849
8850   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8851   if (import_attr == NULL)
8852     {
8853       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8854                  dwarf_tag_name (die->tag));
8855       return;
8856     }
8857
8858   imported_cu = cu;
8859   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8860   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8861   if (imported_name == NULL)
8862     {
8863       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8864
8865         The import in the following code:
8866         namespace A
8867           {
8868             typedef int B;
8869           }
8870
8871         int main ()
8872           {
8873             using A::B;
8874             B b;
8875             return b;
8876           }
8877
8878         ...
8879          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8880             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8881             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8882             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8883          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8884             <59>   DW_AT_name        : B
8885             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8886             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8887             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8888         ...
8889          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8890             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8891             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8892
8893         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8894         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8895       return;
8896     }
8897
8898   /* Figure out the local name after import.  */
8899   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8900
8901   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8902   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8903
8904   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8905      to the name of the imported die.  */
8906   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8907
8908   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8909       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8910     {
8911       imported_declaration = imported_name;
8912       canonical_name = imported_name_prefix;
8913     }
8914   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8915     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8916                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8917                                (char *) NULL);
8918   else
8919     canonical_name = imported_name;
8920
8921   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8922
8923   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8924     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8925          child_die = sibling_die (child_die))
8926       {
8927         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8928            represented by an imported module entry with an import attribute
8929            referring to the module and owned entries corresponding to those
8930            entities that are renamed as part of being imported.  */
8931
8932         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8933           {
8934             complaint (&symfile_complaints,
8935                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8936                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8937                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8938             continue;
8939           }
8940
8941         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8942         if (import_attr == NULL)
8943           {
8944             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8945                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8946             continue;
8947           }
8948
8949         imported_cu = cu;
8950         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8951                                               &imported_cu);
8952         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8953         if (imported_name == NULL)
8954           {
8955             complaint (&symfile_complaints,
8956                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8957                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8958                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8959             continue;
8960           }
8961
8962         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8963
8964         process_die (child_die, cu);
8965       }
8966
8967   cp_add_using_directive (import_prefix,
8968                           canonical_name,
8969                           import_alias,
8970                           imported_declaration,
8971                           excludes,
8972                           0,
8973                           &objfile->objfile_obstack);
8974
8975   do_cleanups (cleanups);
8976 }
8977
8978 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8979
8980 static void
8981 free_cu_line_header (void *arg)
8982 {
8983   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8984
8985   free_line_header (cu->line_header);
8986   cu->line_header = NULL;
8987 }
8988
8989 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8990    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8991    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8992
8993 static int
8994 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8995 {
8996   if (!cu->checked_producer)
8997     check_producer (cu);
8998
8999   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
9000 }
9001
9002 static void
9003 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
9004                          const char **name, const char **comp_dir)
9005 {
9006   struct attribute *attr;
9007
9008   *name = NULL;
9009   *comp_dir = NULL;
9010
9011   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
9012      is not a source language identifier.  */
9013   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
9014   if (attr)
9015     {
9016       *name = DW_STRING (attr);
9017     }
9018
9019   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
9020   if (attr)
9021     *comp_dir = DW_STRING (attr);
9022   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
9023            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
9024     {
9025       char *d = ldirname (*name);
9026
9027       *comp_dir = d;
9028       if (d != NULL)
9029         make_cleanup (xfree, d);
9030     }
9031   if (*comp_dir != NULL)
9032     {
9033       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
9034          directory, get rid of it.  */
9035       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
9036
9037       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
9038         *comp_dir = cp + 1;
9039     }
9040
9041   if (*name == NULL)
9042     *name = "<unknown>";
9043 }
9044
9045 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
9046    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
9047    COMP_DIR is the compilation directory.  LOWPC is passed to
9048    dwarf_decode_lines.  See dwarf_decode_lines comments about it.  */
9049
9050 static void
9051 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
9052                         const char *comp_dir, CORE_ADDR lowpc) /* ARI: editCase function */
9053 {
9054   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9055   struct attribute *attr;
9056   unsigned int line_offset;
9057   struct line_header line_header_local;
9058   hashval_t line_header_local_hash;
9059   unsigned u;
9060   void **slot;
9061   int decode_mapping;
9062
9063   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
9064
9065   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
9066   if (attr == NULL)
9067     return;
9068
9069   line_offset = DW_UNSND (attr);
9070
9071   /* The line header hash table is only created if needed (it exists to
9072      prevent redundant reading of the line table for partial_units).
9073      If we're given a partial_unit, we'll need it.  If we're given a
9074      compile_unit, then use the line header hash table if it's already
9075      created, but don't create one just yet.  */
9076
9077   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash == NULL
9078       && die->tag == DW_TAG_partial_unit)
9079     {
9080       dwarf2_per_objfile->line_header_hash
9081         = htab_create_alloc_ex (127, line_header_hash_voidp,
9082                                 line_header_eq_voidp,
9083                                 free_line_header_voidp,
9084                                 &objfile->objfile_obstack,
9085                                 hashtab_obstack_allocate,
9086                                 dummy_obstack_deallocate);
9087     }
9088
9089   line_header_local.offset.sect_off = line_offset;
9090   line_header_local.offset_in_dwz = cu->per_cu->is_dwz;
9091   line_header_local_hash = line_header_hash (&line_header_local);
9092   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash != NULL)
9093     {
9094       slot = htab_find_slot_with_hash (dwarf2_per_objfile->line_header_hash,
9095                                        &line_header_local,
9096                                        line_header_local_hash, NO_INSERT);
9097
9098       /* For DW_TAG_compile_unit we need info like symtab::linetable which
9099          is not present in *SLOT (since if there is something in *SLOT then
9100          it will be for a partial_unit).  */
9101       if (die->tag == DW_TAG_partial_unit && slot != NULL)
9102         {
9103           gdb_assert (*slot != NULL);
9104           cu->line_header = *slot;
9105           return;
9106         }
9107     }
9108
9109   /* dwarf_decode_line_header does not yet provide sufficient information.
9110      We always have to call also dwarf_decode_lines for it.  */
9111   cu->line_header = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
9112   if (cu->line_header == NULL)
9113     return;
9114
9115   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash == NULL)
9116     slot = NULL;
9117   else
9118     {
9119       slot = htab_find_slot_with_hash (dwarf2_per_objfile->line_header_hash,
9120                                        &line_header_local,
9121                                        line_header_local_hash, INSERT);
9122       gdb_assert (slot != NULL);
9123     }
9124   if (slot != NULL && *slot == NULL)
9125     {
9126       /* This newly decoded line number information unit will be owned
9127          by line_header_hash hash table.  */
9128       *slot = cu->line_header;
9129     }
9130   else
9131     {
9132       /* We cannot free any current entry in (*slot) as that struct line_header
9133          may be already used by multiple CUs.  Create only temporary decoded
9134          line_header for this CU - it may happen at most once for each line
9135          number information unit.  And if we're not using line_header_hash
9136          then this is what we want as well.  */
9137       gdb_assert (die->tag != DW_TAG_partial_unit);
9138       make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9139     }
9140   decode_mapping = (die->tag != DW_TAG_partial_unit);
9141   dwarf_decode_lines (cu->line_header, comp_dir, cu, NULL, lowpc,
9142                       decode_mapping);
9143 }
9144
9145 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
9146
9147 static void
9148 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9149 {
9150   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9151   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
9152   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9153   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
9154   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
9155   struct attribute *attr;
9156   const char *name = NULL;
9157   const char *comp_dir = NULL;
9158   struct die_info *child_die;
9159   bfd *abfd = objfile->obfd;
9160   CORE_ADDR baseaddr;
9161
9162   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9163
9164   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
9165
9166   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
9167      from finish_block.  */
9168   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
9169     lowpc = highpc;
9170   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
9171
9172   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
9173
9174   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
9175
9176   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
9177      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
9178      back to the DW_AT_producer string.  */
9179   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
9180     cu->language = language_opencl;
9181
9182   /* Similar hack for Go.  */
9183   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
9184     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
9185
9186   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
9187
9188   /* Decode line number information if present.  We do this before
9189      processing child DIEs, so that the line header table is available
9190      for DW_AT_decl_file.  */
9191   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir, lowpc);
9192
9193   /* Process all dies in compilation unit.  */
9194   if (die->child != NULL)
9195     {
9196       child_die = die->child;
9197       while (child_die && child_die->tag)
9198         {
9199           process_die (child_die, cu);
9200           child_die = sibling_die (child_die);
9201         }
9202     }
9203
9204   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
9205      refers to information in the line number info statement program
9206      header, so we can only read it if we've read the header
9207      successfully.  */
9208   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
9209   if (attr && cu->line_header)
9210     {
9211       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
9212         complaint (&symfile_complaints,
9213                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
9214
9215       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), 1);
9216     }
9217   else
9218     {
9219       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
9220       if (attr && cu->line_header)
9221         {
9222           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
9223
9224           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, 0);
9225         }
9226     }
9227
9228   do_cleanups (back_to);
9229 }
9230
9231 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
9232    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
9233    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
9234    then restore those symtabs in the line header.
9235    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
9236
9237 static void
9238 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9239 {
9240   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9241   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
9242   struct type_unit_group *tu_group;
9243   int first_time;
9244   struct line_header *lh;
9245   struct attribute *attr;
9246   unsigned int i, line_offset;
9247   struct signatured_type *sig_type;
9248
9249   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
9250   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
9251
9252   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
9253
9254   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
9255      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
9256   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
9257     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
9258   tu_group = sig_type->type_unit_group;
9259
9260   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
9261      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
9262      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
9263      is useful we can do it then.  */
9264   first_time = tu_group->compunit_symtab == NULL;
9265
9266   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
9267      debug info.  */
9268   lh = NULL;
9269   if (attr != NULL)
9270     {
9271       line_offset = DW_UNSND (attr);
9272       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
9273     }
9274   if (lh == NULL)
9275     {
9276       if (first_time)
9277         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9278       else
9279         {
9280           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
9281           restart_symtab (tu_group->compunit_symtab, "", 0);
9282         }
9283       return;
9284     }
9285
9286   cu->line_header = lh;
9287   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9288
9289   if (first_time)
9290     {
9291       struct compunit_symtab *cust = dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9292
9293       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
9294       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
9295
9296       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9297         {
9298           const char *dir = NULL;
9299           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9300
9301           if (fe->dir_index)
9302             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9303           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
9304
9305           if (current_subfile->symtab == NULL)
9306             {
9307               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
9308                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
9309                  simple mapping from lh->file_names to subfiles, plus
9310                  lh->file_names may contain dups.  */
9311               current_subfile->symtab
9312                 = allocate_symtab (cust, current_subfile->name);
9313             }
9314
9315           fe->symtab = current_subfile->symtab;
9316           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
9317         }
9318     }
9319   else
9320     {
9321       restart_symtab (tu_group->compunit_symtab, "", 0);
9322
9323       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9324         {
9325           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9326
9327           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
9328         }
9329     }
9330
9331   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
9332      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
9333      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
9334      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
9335      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
9336 }
9337
9338 /* Process DW_TAG_type_unit.
9339    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
9340    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
9341    level sibling is there to provide context only.  */
9342
9343 static void
9344 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9345 {
9346   struct die_info *child_die;
9347
9348   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
9349
9350   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
9351      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
9352      is available for DW_AT_decl_file.  */
9353   setup_type_unit_groups (die, cu);
9354
9355   if (die->child != NULL)
9356     {
9357       child_die = die->child;
9358       while (child_die && child_die->tag)
9359         {
9360           process_die (child_die, cu);
9361           child_die = sibling_die (child_die);
9362         }
9363     }
9364 }
9365 \f
9366 /* DWO/DWP files.
9367
9368    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
9369    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
9370
9371    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
9372    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
9373    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
9374
9375 static hashval_t
9376 hash_dwo_file (const void *item)
9377 {
9378   const struct dwo_file *dwo_file = item;
9379   hashval_t hash;
9380
9381   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
9382   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
9383     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
9384   return hash;
9385 }
9386
9387 static int
9388 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9389 {
9390   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
9391   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
9392
9393   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
9394     return 0;
9395   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
9396     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
9397   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
9398 }
9399
9400 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
9401
9402 static htab_t
9403 allocate_dwo_file_hash_table (void)
9404 {
9405   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9406
9407   return htab_create_alloc_ex (41,
9408                                hash_dwo_file,
9409                                eq_dwo_file,
9410                                NULL,
9411                                &objfile->objfile_obstack,
9412                                hashtab_obstack_allocate,
9413                                dummy_obstack_deallocate);
9414 }
9415
9416 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
9417
9418 static void **
9419 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9420 {
9421   struct dwo_file find_entry;
9422   void **slot;
9423
9424   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
9425     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
9426
9427   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
9428   find_entry.dwo_name = dwo_name;
9429   find_entry.comp_dir = comp_dir;
9430   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
9431
9432   return slot;
9433 }
9434
9435 static hashval_t
9436 hash_dwo_unit (const void *item)
9437 {
9438   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9439
9440   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
9441   return dwo_unit->signature;
9442 }
9443
9444 static int
9445 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9446 {
9447   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
9448   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
9449
9450   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
9451      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
9452      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
9453      and that's the rule for now.  */
9454   return lhs->signature == rhs->signature;
9455 }
9456
9457 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
9458    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
9459
9460 static htab_t
9461 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
9462 {
9463   /* Start out with a pretty small number.
9464      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
9465   return htab_create_alloc_ex (3,
9466                                hash_dwo_unit,
9467                                eq_dwo_unit,
9468                                NULL,
9469                                &objfile->objfile_obstack,
9470                                hashtab_obstack_allocate,
9471                                dummy_obstack_deallocate);
9472 }
9473
9474 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
9475
9476 struct create_dwo_cu_data
9477 {
9478   struct dwo_file *dwo_file;
9479   struct dwo_unit dwo_unit;
9480 };
9481
9482 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
9483
9484 static void
9485 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9486                       const gdb_byte *info_ptr,
9487                       struct die_info *comp_unit_die,
9488                       int has_children,
9489                       void *datap)
9490 {
9491   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9492   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9493   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
9494   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
9495   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
9496   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
9497   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
9498   struct attribute *attr;
9499
9500   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
9501   if (attr == NULL)
9502     {
9503       complaint (&symfile_complaints,
9504                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
9505                    " its dwo_id [in module %s]"),
9506                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
9507       return;
9508     }
9509
9510   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9511   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
9512   dwo_unit->section = section;
9513   dwo_unit->offset = offset;
9514   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
9515
9516   if (dwarf2_read_debug)
9517     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
9518                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
9519 }
9520
9521 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
9522    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
9523
9524 static struct dwo_unit *
9525 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
9526 {
9527   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9528   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
9529   bfd *abfd;
9530   htab_t cu_htab;
9531   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
9532   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
9533   struct dwo_unit *dwo_unit;
9534
9535   dwarf2_read_section (objfile, section);
9536   info_ptr = section->buffer;
9537
9538   if (info_ptr == NULL)
9539     return NULL;
9540
9541   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
9542      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
9543   abfd = get_section_bfd_owner (section);
9544
9545   if (dwarf2_read_debug)
9546     {
9547       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
9548                           get_section_name (section),
9549                           get_section_file_name (section));
9550     }
9551
9552   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
9553   dwo_unit = NULL;
9554
9555   end_ptr = info_ptr + section->size;
9556   while (info_ptr < end_ptr)
9557     {
9558       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
9559
9560       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
9561               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
9562       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
9563       per_cu.objfile = objfile;
9564       per_cu.is_debug_types = 0;
9565       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
9566       per_cu.section = section;
9567
9568       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu, dwo_file,
9569                                          create_dwo_cu_reader,
9570                                          &create_dwo_cu_data);
9571
9572       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
9573         {
9574           /* If we've already found one, complain.  We only support one
9575              because having more than one requires hacking the dwo_name of
9576              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
9577           if (dwo_unit != NULL)
9578             {
9579               complaint (&symfile_complaints,
9580                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
9581                          dwo_file->dwo_name, objfile_name (objfile));
9582               break;
9583             }
9584
9585           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9586           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
9587         }
9588
9589       info_ptr += per_cu.length;
9590     }
9591
9592   return dwo_unit;
9593 }
9594
9595 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
9596    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
9597
9598    DWP Version 1:
9599
9600    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
9601    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
9602    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
9603    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
9604    aligned at 8-byte boundaries in the file.
9605
9606    The index section header consists of:
9607
9608     V, 32 bit version number
9609     -, 32 bits unused
9610     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9611     M, 32 bit number of slots in the hash table
9612
9613    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9614
9615    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
9616    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
9617    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
9618    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
9619
9620    The parallel table begins immediately after the hash table
9621    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
9622    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
9623    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
9624    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
9625    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
9626
9627    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
9628    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
9629    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
9630    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
9631    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
9632    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
9633    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
9634
9635    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
9636    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
9637    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
9638
9639    ---
9640
9641    DWP Version 2:
9642
9643    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
9644    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
9645    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
9646    section.
9647
9648    Index Section Contents:
9649     Header
9650     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
9651     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
9652     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
9653     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
9654
9655    The index section header consists of:
9656
9657     V, 32 bit version number
9658     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
9659     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9660     M, 32 bit number of slots in the hash table
9661
9662    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9663
9664    The hash table has the same format as version 1.
9665    The parallel table of indices has the same format as version 1,
9666    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
9667    offsets and the table of section sizes.
9668
9669    The table of offsets begins immediately following the parallel table
9670    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
9671    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
9672    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
9673    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
9674    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
9675    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
9676    refer to that section.  The section identifiers are:
9677
9678     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
9679     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
9680     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
9681     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
9682     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
9683     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
9684     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
9685     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
9686
9687    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
9688    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
9689    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
9690    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
9691    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
9692    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
9693    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
9694    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
9695    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
9696    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
9697
9698    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
9699    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
9700    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
9701    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
9702
9703    ---
9704
9705    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
9706
9707    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
9708    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
9709
9710    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
9711    in the hash table is located as follows:
9712
9713    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
9714       the low-order k bits all set to 1.
9715
9716    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
9717
9718    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
9719       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
9720       terminate the search: the signature is not present in the table.
9721
9722    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
9723
9724    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
9725    to stop at an unused slot or find the match.  */
9726
9727 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
9728    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
9729    Returns NULL if there isn't one.
9730    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
9731
9732 static struct dwp_hash_table *
9733 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
9734 {
9735   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9736   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9737   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
9738   struct dwarf2_section_info *index;
9739   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
9740   struct dwp_hash_table *htab;
9741
9742   if (is_debug_types)
9743     index = &dwp_file->sections.tu_index;
9744   else
9745     index = &dwp_file->sections.cu_index;
9746
9747   if (dwarf2_section_empty_p (index))
9748     return NULL;
9749   dwarf2_read_section (objfile, index);
9750
9751   index_ptr = index->buffer;
9752   index_end = index_ptr + index->size;
9753
9754   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9755   index_ptr += 4;
9756   if (version == 2)
9757     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9758   else
9759     nr_columns = 0;
9760   index_ptr += 4;
9761   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9762   index_ptr += 4;
9763   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9764   index_ptr += 4;
9765
9766   if (version != 1 && version != 2)
9767     {
9768       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
9769                " [in module %s]"),
9770              pulongest (version), dwp_file->name);
9771     }
9772   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
9773     {
9774       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
9775                " is not power of 2 [in module %s]"),
9776              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9777     }
9778
9779   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9780   htab->version = version;
9781   htab->nr_columns = nr_columns;
9782   htab->nr_units = nr_units;
9783   htab->nr_slots = nr_slots;
9784   htab->hash_table = index_ptr;
9785   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9786
9787   /* Exit early if the table is empty.  */
9788   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
9789       || (version == 2 && nr_columns == 0))
9790     {
9791       /* All must be zero.  */
9792       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
9793           || (version == 2 && nr_columns != 0))
9794         {
9795           complaint (&symfile_complaints,
9796                      _("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
9797                        " all zero [in modules %s]"),
9798                      dwp_file->name);
9799         }
9800       return htab;
9801     }
9802
9803   if (version == 1)
9804     {
9805       htab->section_pool.v1.indices =
9806         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9807       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
9808          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
9809     }
9810   else
9811     {
9812       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9813       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
9814       /* Reverse map for error checking.  */
9815       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
9816       int i;
9817
9818       if (nr_columns < 2)
9819         {
9820           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
9821                    " in section table [in module %s]"),
9822                  dwp_file->name);
9823         }
9824       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
9825         {
9826           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
9827                    " in section table [in module %s]"),
9828                  dwp_file->name);
9829         }
9830       memset (ids, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9831       memset (ids_seen, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9832       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
9833         {
9834           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
9835
9836           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
9837             {
9838               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
9839                        " in section table [in module %s]"),
9840                      id, dwp_file->name);
9841             }
9842           if (ids_seen[id] != -1)
9843             {
9844               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
9845                        " id %d in section table [in module %s]"),
9846                      id, dwp_file->name);
9847             }
9848           ids_seen[id] = i;
9849           ids[i] = id;
9850         }
9851       /* Must have exactly one info or types section.  */
9852       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
9853            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
9854           != 1)
9855         {
9856           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
9857                    " DWO info/types section [in module %s]"),
9858                  dwp_file->name);
9859         }
9860       /* Must have an abbrev section.  */
9861       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
9862         {
9863           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
9864                    " section [in module %s]"),
9865                  dwp_file->name);
9866         }
9867       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
9868       htab->section_pool.v2.sizes =
9869         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
9870                                          * nr_units * nr_columns);
9871       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
9872                                           * nr_units * nr_columns))
9873           > index_end)
9874         {
9875           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
9876                    " [in module %s]"),
9877                  dwp_file->name);
9878         }
9879     }
9880
9881   return htab;
9882 }
9883
9884 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9885
9886    This function is like the other "locate" section routines that are
9887    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9888    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
9889
9890    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9891
9892 static int
9893 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9894                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
9895 {
9896   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9897
9898   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9899     {
9900       /* There can be only one.  */
9901       if (sections->abbrev.s.asection != NULL)
9902         return 0;
9903       sections->abbrev.s.asection = sectp;
9904       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9905     }
9906   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9907            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9908     {
9909       /* There can be only one.  */
9910       if (sections->info_or_types.s.asection != NULL)
9911         return 0;
9912       sections->info_or_types.s.asection = sectp;
9913       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9914     }
9915   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9916     {
9917       /* There can be only one.  */
9918       if (sections->line.s.asection != NULL)
9919         return 0;
9920       sections->line.s.asection = sectp;
9921       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9922     }
9923   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9924     {
9925       /* There can be only one.  */
9926       if (sections->loc.s.asection != NULL)
9927         return 0;
9928       sections->loc.s.asection = sectp;
9929       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9930     }
9931   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9932     {
9933       /* There can be only one.  */
9934       if (sections->macinfo.s.asection != NULL)
9935         return 0;
9936       sections->macinfo.s.asection = sectp;
9937       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9938     }
9939   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9940     {
9941       /* There can be only one.  */
9942       if (sections->macro.s.asection != NULL)
9943         return 0;
9944       sections->macro.s.asection = sectp;
9945       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9946     }
9947   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9948     {
9949       /* There can be only one.  */
9950       if (sections->str_offsets.s.asection != NULL)
9951         return 0;
9952       sections->str_offsets.s.asection = sectp;
9953       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9954     }
9955   else
9956     {
9957       /* No other kind of section is valid.  */
9958       return 0;
9959     }
9960
9961   return 1;
9962 }
9963
9964 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
9965    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
9966    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
9967    This is for DWP version 1 files.  */
9968
9969 static struct dwo_unit *
9970 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwp_file *dwp_file,
9971                            uint32_t unit_index,
9972                            const char *comp_dir,
9973                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
9974 {
9975   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9976   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9977     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9978   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9979   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9980   struct dwo_file *dwo_file;
9981   struct dwo_unit *dwo_unit;
9982   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
9983   void **dwo_file_slot;
9984   char *virtual_dwo_name;
9985   struct dwarf2_section_info *cutu;
9986   struct cleanup *cleanups;
9987   int i;
9988
9989   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
9990
9991   if (dwarf2_read_debug)
9992     {
9993       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
9994                           kind,
9995                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
9996                           dwp_file->name);
9997     }
9998
9999   /* Fetch the sections of this DWO unit.
10000      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
10001      doesn't cause us to loop forever.  */
10002
10003 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
10004   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
10005    + 1 /* .debug_abbrev */ \
10006    + 1 /* .debug_line */ \
10007    + 1 /* .debug_loc */ \
10008    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
10009    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
10010    + 1 /* trailing zero */)
10011
10012   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
10013   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
10014
10015   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
10016     {
10017       asection *sectp;
10018       uint32_t section_nr =
10019         read_4_bytes (dbfd,
10020                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
10021                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
10022
10023       if (section_nr == 0)
10024         break;
10025       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
10026         {
10027           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
10028                    " [in module %s]"),
10029                  dwp_file->name);
10030         }
10031
10032       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
10033       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
10034         {
10035           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
10036                    " [in module %s]"),
10037                  dwp_file->name);
10038         }
10039     }
10040
10041   if (i < 2
10042       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
10043       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
10044     {
10045       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
10046                " [in module %s]"),
10047              dwp_file->name);
10048     }
10049   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
10050     {
10051       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
10052                " [in module %s]"),
10053              dwp_file->name);
10054     }
10055
10056   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
10057      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
10058
10059      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
10060      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
10061      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
10062      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
10063      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
10064
10065   virtual_dwo_name =
10066     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
10067                 get_section_id (&sections.abbrev),
10068                 get_section_id (&sections.line),
10069                 get_section_id (&sections.loc),
10070                 get_section_id (&sections.str_offsets));
10071   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
10072   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
10073   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
10074   /* Create one if necessary.  */
10075   if (*dwo_file_slot == NULL)
10076     {
10077       if (dwarf2_read_debug)
10078         {
10079           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
10080                               virtual_dwo_name);
10081         }
10082       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10083       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
10084                                           virtual_dwo_name,
10085                                           strlen (virtual_dwo_name));
10086       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10087       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
10088       dwo_file->sections.line = sections.line;
10089       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
10090       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
10091       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
10092       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
10093       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
10094       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
10095       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
10096          there's no need to record it in dwo_file.
10097          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
10098          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
10099          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
10100          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
10101          contents.  */
10102       *dwo_file_slot = dwo_file;
10103     }
10104   else
10105     {
10106       if (dwarf2_read_debug)
10107         {
10108           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
10109                               virtual_dwo_name);
10110         }
10111       dwo_file = *dwo_file_slot;
10112     }
10113   do_cleanups (cleanups);
10114
10115   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
10116   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
10117   dwo_unit->signature = signature;
10118   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10119                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
10120   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
10121   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
10122
10123   return dwo_unit;
10124 }
10125
10126 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
10127    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
10128    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
10129    of just that piece.  */
10130
10131 static struct dwarf2_section_info
10132 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_section_info *section,
10133                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
10134 {
10135   struct dwarf2_section_info result;
10136   asection *sectp;
10137
10138   gdb_assert (section != NULL);
10139   gdb_assert (!section->is_virtual);
10140
10141   memset (&result, 0, sizeof (result));
10142   result.s.containing_section = section;
10143   result.is_virtual = 1;
10144
10145   if (size == 0)
10146     return result;
10147
10148   sectp = get_section_bfd_section (section);
10149
10150   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
10151      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
10152      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
10153   if (sectp == NULL
10154       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
10155     {
10156       bfd *abfd = sectp->owner;
10157
10158       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
10159                " in section %s [in module %s]"),
10160              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
10161              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
10162     }
10163
10164   result.virtual_offset = offset;
10165   result.size = size;
10166   return result;
10167 }
10168
10169 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
10170    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
10171    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
10172    This is for DWP version 2 files.  */
10173
10174 static struct dwo_unit *
10175 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwp_file *dwp_file,
10176                            uint32_t unit_index,
10177                            const char *comp_dir,
10178                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
10179 {
10180   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10181   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10182     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10183   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10184   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10185   struct dwo_file *dwo_file;
10186   struct dwo_unit *dwo_unit;
10187   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
10188   void **dwo_file_slot;
10189   char *virtual_dwo_name;
10190   struct dwarf2_section_info *cutu;
10191   struct cleanup *cleanups;
10192   int i;
10193
10194   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
10195
10196   if (dwarf2_read_debug)
10197     {
10198       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
10199                           kind,
10200                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
10201                           dwp_file->name);
10202     }
10203
10204   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
10205
10206   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
10207   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
10208
10209   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
10210     {
10211       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
10212                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
10213                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10214                                           + i)
10215                                          * sizeof (uint32_t)));
10216       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
10217                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
10218                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10219                                         + i)
10220                                        * sizeof (uint32_t)));
10221
10222       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
10223         {
10224         case DW_SECT_INFO:
10225         case DW_SECT_TYPES:
10226           sections.info_or_types_offset = offset;
10227           sections.info_or_types_size = size;
10228           break;
10229         case DW_SECT_ABBREV:
10230           sections.abbrev_offset = offset;
10231           sections.abbrev_size = size;
10232           break;
10233         case DW_SECT_LINE:
10234           sections.line_offset = offset;
10235           sections.line_size = size;
10236           break;
10237         case DW_SECT_LOC:
10238           sections.loc_offset = offset;
10239           sections.loc_size = size;
10240           break;
10241         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
10242           sections.str_offsets_offset = offset;
10243           sections.str_offsets_size = size;
10244           break;
10245         case DW_SECT_MACINFO:
10246           sections.macinfo_offset = offset;
10247           sections.macinfo_size = size;
10248           break;
10249         case DW_SECT_MACRO:
10250           sections.macro_offset = offset;
10251           sections.macro_size = size;
10252           break;
10253         }
10254     }
10255
10256   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
10257      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
10258
10259      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
10260      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
10261      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
10262      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
10263      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
10264
10265   virtual_dwo_name =
10266     xstrprintf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
10267                 (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
10268                 (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
10269                 (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
10270                 (long) (sections.str_offsets_size
10271                         ? sections.str_offsets_offset : 0));
10272   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
10273   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
10274   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
10275   /* Create one if necessary.  */
10276   if (*dwo_file_slot == NULL)
10277     {
10278       if (dwarf2_read_debug)
10279         {
10280           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
10281                               virtual_dwo_name);
10282         }
10283       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10284       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
10285                                           virtual_dwo_name,
10286                                           strlen (virtual_dwo_name));
10287       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10288       dwo_file->sections.abbrev =
10289         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.abbrev,
10290                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
10291       dwo_file->sections.line =
10292         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.line,
10293                                sections.line_offset, sections.line_size);
10294       dwo_file->sections.loc =
10295         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.loc,
10296                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
10297       dwo_file->sections.macinfo =
10298         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macinfo,
10299                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
10300       dwo_file->sections.macro =
10301         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macro,
10302                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
10303       dwo_file->sections.str_offsets =
10304         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.str_offsets,
10305                                sections.str_offsets_offset,
10306                                sections.str_offsets_size);
10307       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
10308       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
10309       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
10310          there's no need to record it in dwo_file.
10311          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
10312          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
10313          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
10314          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
10315          contents.  */
10316       *dwo_file_slot = dwo_file;
10317     }
10318   else
10319     {
10320       if (dwarf2_read_debug)
10321         {
10322           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
10323                               virtual_dwo_name);
10324         }
10325       dwo_file = *dwo_file_slot;
10326     }
10327   do_cleanups (cleanups);
10328
10329   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
10330   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
10331   dwo_unit->signature = signature;
10332   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10333                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
10334   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (is_debug_types
10335                                               ? &dwp_file->sections.types
10336                                               : &dwp_file->sections.info,
10337                                               sections.info_or_types_offset,
10338                                               sections.info_or_types_size);
10339   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
10340
10341   return dwo_unit;
10342 }
10343
10344 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
10345    Returns NULL if the signature isn't found.  */
10346
10347 static struct dwo_unit *
10348 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
10349                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
10350 {
10351   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10352     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10353   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10354   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
10355   uint32_t hash = signature & mask;
10356   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
10357   unsigned int i;
10358   void **slot;
10359   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
10360
10361   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
10362   find_dwo_cu.signature = signature;
10363   slot = htab_find_slot (is_debug_types
10364                          ? dwp_file->loaded_tus
10365                          : dwp_file->loaded_cus,
10366                          &find_dwo_cu, INSERT);
10367
10368   if (*slot != NULL)
10369     return *slot;
10370
10371   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
10372   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
10373     {
10374       ULONGEST signature_in_table;
10375
10376       signature_in_table =
10377         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
10378       if (signature_in_table == signature)
10379         {
10380           uint32_t unit_index =
10381             read_4_bytes (dbfd,
10382                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
10383
10384           if (dwp_file->version == 1)
10385             {
10386               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwp_file, unit_index,
10387                                                  comp_dir, signature,
10388                                                  is_debug_types);
10389             }
10390           else
10391             {
10392               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwp_file, unit_index,
10393                                                  comp_dir, signature,
10394                                                  is_debug_types);
10395             }
10396           return *slot;
10397         }
10398       if (signature_in_table == 0)
10399         return NULL;
10400       hash = (hash + hash2) & mask;
10401     }
10402
10403   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
10404            " [in module %s]"),
10405          dwp_file->name);
10406 }
10407
10408 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
10409    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
10410    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
10411    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
10412    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
10413    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
10414    It will be searched before debug-file-directory.
10415    If successful, the file is added to the bfd include table of the
10416    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
10417    If unable to find/open the file, return NULL.
10418    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
10419
10420 static bfd *
10421 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
10422 {
10423   bfd *sym_bfd;
10424   int desc, flags;
10425   char *absolute_name;
10426   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
10427      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
10428      to debug_file_directory.  */
10429   char *search_path;
10430   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
10431
10432   if (search_cwd)
10433     {
10434       if (*debug_file_directory != '\0')
10435         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
10436                               debug_file_directory, NULL);
10437       else
10438         search_path = xstrdup (".");
10439     }
10440   else
10441     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
10442
10443   flags = OPF_RETURN_REALPATH;
10444   if (is_dwp)
10445     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
10446   desc = openp (search_path, flags, file_name,
10447                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
10448   xfree (search_path);
10449   if (desc < 0)
10450     return NULL;
10451
10452   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
10453   xfree (absolute_name);
10454   if (sym_bfd == NULL)
10455     return NULL;
10456   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
10457
10458   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
10459     {
10460       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
10461       return NULL;
10462     }
10463
10464   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
10465      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
10466      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
10467      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
10468   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd);
10469
10470   return sym_bfd;
10471 }
10472
10473 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
10474    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
10475    The result is the bfd handle of the file.
10476    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10477    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10478    same as symfile_bfd_open.  */
10479
10480 static bfd *
10481 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
10482 {
10483   bfd *abfd;
10484
10485   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
10486     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
10487
10488   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
10489
10490   if (comp_dir != NULL)
10491     {
10492       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
10493
10494       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
10495          search path, which seems useful.  */
10496       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10497       xfree (path_to_try);
10498       if (abfd != NULL)
10499         return abfd;
10500     }
10501
10502   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
10503      is a list of paths.  */
10504
10505   if (*debug_file_directory == '\0')
10506     return NULL;
10507
10508   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10509 }
10510
10511 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10512    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
10513
10514 static void
10515 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
10516 {
10517   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
10518   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10519
10520   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10521     {
10522       dwo_sections->abbrev.s.asection = sectp;
10523       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10524     }
10525   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10526     {
10527       dwo_sections->info.s.asection = sectp;
10528       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10529     }
10530   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10531     {
10532       dwo_sections->line.s.asection = sectp;
10533       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10534     }
10535   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10536     {
10537       dwo_sections->loc.s.asection = sectp;
10538       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10539     }
10540   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10541     {
10542       dwo_sections->macinfo.s.asection = sectp;
10543       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10544     }
10545   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10546     {
10547       dwo_sections->macro.s.asection = sectp;
10548       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10549     }
10550   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10551     {
10552       dwo_sections->str.s.asection = sectp;
10553       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10554     }
10555   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10556     {
10557       dwo_sections->str_offsets.s.asection = sectp;
10558       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10559     }
10560   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10561     {
10562       struct dwarf2_section_info type_section;
10563
10564       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
10565       type_section.s.asection = sectp;
10566       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
10567       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
10568                      &type_section);
10569     }
10570 }
10571
10572 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
10573    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
10574    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
10575
10576 static struct dwo_file *
10577 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10578                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10579 {
10580   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10581   struct dwo_file *dwo_file;
10582   bfd *dbfd;
10583   struct cleanup *cleanups;
10584
10585   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
10586   if (dbfd == NULL)
10587     {
10588       if (dwarf2_read_debug)
10589         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
10590       return NULL;
10591     }
10592   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10593   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
10594   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10595   dwo_file->dbfd = dbfd;
10596
10597   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
10598
10599   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
10600
10601   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
10602
10603   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
10604                                                  dwo_file->sections.types);
10605
10606   discard_cleanups (cleanups);
10607
10608   if (dwarf2_read_debug)
10609     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
10610
10611   return dwo_file;
10612 }
10613
10614 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10615    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
10616    we are interested in.  */
10617
10618 static void
10619 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
10620                                    void *dwp_file_ptr)
10621 {
10622   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10623   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10624   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10625
10626   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10627      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10628   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10629   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10630
10631   /* Look for specific sections that we need.  */
10632   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10633     {
10634       dwp_file->sections.str.s.asection = sectp;
10635       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10636     }
10637   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
10638     {
10639       dwp_file->sections.cu_index.s.asection = sectp;
10640       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10641     }
10642   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
10643     {
10644       dwp_file->sections.tu_index.s.asection = sectp;
10645       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10646     }
10647 }
10648
10649 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10650    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
10651    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
10652    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
10653
10654 static void
10655 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
10656 {
10657   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10658   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10659   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10660
10661   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10662      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10663   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10664   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10665
10666   /* Look for specific sections that we need.  */
10667   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10668     {
10669       dwp_file->sections.abbrev.s.asection = sectp;
10670       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10671     }
10672   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10673     {
10674       dwp_file->sections.info.s.asection = sectp;
10675       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10676     }
10677   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10678     {
10679       dwp_file->sections.line.s.asection = sectp;
10680       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10681     }
10682   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10683     {
10684       dwp_file->sections.loc.s.asection = sectp;
10685       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10686     }
10687   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10688     {
10689       dwp_file->sections.macinfo.s.asection = sectp;
10690       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10691     }
10692   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10693     {
10694       dwp_file->sections.macro.s.asection = sectp;
10695       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10696     }
10697   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10698     {
10699       dwp_file->sections.str_offsets.s.asection = sectp;
10700       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10701     }
10702   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10703     {
10704       dwp_file->sections.types.s.asection = sectp;
10705       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
10706     }
10707 }
10708
10709 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10710
10711 static hashval_t
10712 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
10713 {
10714   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
10715
10716   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
10717   return dwo_unit->signature;
10718 }
10719
10720 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10721
10722 static int
10723 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
10724 {
10725   const struct dwo_unit *dua = a;
10726   const struct dwo_unit *dub = b;
10727
10728   return dua->signature == dub->signature;
10729 }
10730
10731 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10732
10733 static htab_t
10734 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
10735 {
10736   return htab_create_alloc_ex (3,
10737                                hash_dwp_loaded_cutus,
10738                                eq_dwp_loaded_cutus,
10739                                NULL,
10740                                &objfile->objfile_obstack,
10741                                hashtab_obstack_allocate,
10742                                dummy_obstack_deallocate);
10743 }
10744
10745 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
10746    The result is the bfd handle of the file.
10747    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10748    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10749    same as symfile_bfd_open.  */
10750
10751 static bfd *
10752 open_dwp_file (const char *file_name)
10753 {
10754   bfd *abfd;
10755
10756   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10757   if (abfd != NULL)
10758     return abfd;
10759
10760   /* Work around upstream bug 15652.
10761      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
10762      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
10763      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
10764      of the executable's path may have discarded the needed info.
10765      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
10766      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
10767      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
10768   if (*debug_file_directory != '\0')
10769     {
10770       /* Don't implicitly search the current directory here.
10771          If the user wants to search "." to handle this case,
10772          it must be added to debug-file-directory.  */
10773       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
10774                                  0 /*search_cwd*/);
10775     }
10776
10777   return NULL;
10778 }
10779
10780 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
10781    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
10782    The result is NULL if it can't be found.  */
10783
10784 static struct dwp_file *
10785 open_and_init_dwp_file (void)
10786 {
10787   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10788   struct dwp_file *dwp_file;
10789   char *dwp_name;
10790   bfd *dbfd;
10791   struct cleanup *cleanups;
10792
10793   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
10794      resolving.  */
10795   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile->original_name);
10796   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
10797
10798   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10799   if (dbfd == NULL
10800       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
10801     {
10802       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
10803       dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile_name (objfile));
10804       make_cleanup (xfree, dwp_name);
10805       dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10806     }
10807
10808   if (dbfd == NULL)
10809     {
10810       if (dwarf2_read_debug)
10811         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
10812       do_cleanups (cleanups);
10813       return NULL;
10814     }
10815   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
10816   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
10817   dwp_file->dbfd = dbfd;
10818   do_cleanups (cleanups);
10819
10820   /* +1: section 0 is unused */
10821   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
10822   dwp_file->elf_sections =
10823     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
10824                     dwp_file->num_sections, asection *);
10825
10826   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_common_dwp_sections, dwp_file);
10827
10828   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
10829
10830   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
10831
10832   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
10833   if (dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
10834     {
10835       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
10836          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
10837          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
10838       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
10839                " TU version %s [in DWP file %s]"),
10840              pulongest (dwp_file->cus->version),
10841              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name);
10842     }
10843   dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
10844
10845   if (dwp_file->version == 2)
10846     bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_v2_dwp_sections, dwp_file);
10847
10848   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10849   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10850
10851   if (dwarf2_read_debug)
10852     {
10853       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
10854       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10855                           "    %s CUs, %s TUs\n",
10856                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
10857                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
10858     }
10859
10860   return dwp_file;
10861 }
10862
10863 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
10864
10865 static struct dwp_file *
10866 get_dwp_file (void)
10867 {
10868   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
10869     {
10870       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
10871       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
10872     }
10873   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
10874 }
10875
10876 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
10877    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
10878    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
10879    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
10880    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
10881
10882    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
10883    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
10884    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
10885    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
10886    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
10887    for a DWO file.
10888
10889    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
10890    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
10891
10892 static struct dwo_unit *
10893 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
10894                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10895                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
10896 {
10897   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10898   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10899   void **dwo_file_slot;
10900   struct dwo_file *dwo_file;
10901   struct dwp_file *dwp_file;
10902
10903   /* First see if there's a DWP file.
10904      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
10905      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
10906      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
10907
10908   dwp_file = get_dwp_file ();
10909   if (dwp_file != NULL)
10910     {
10911       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10912         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10913
10914       if (dwp_htab != NULL)
10915         {
10916           struct dwo_unit *dwo_cutu =
10917             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, comp_dir,
10918                                     signature, is_debug_types);
10919
10920           if (dwo_cutu != NULL)
10921             {
10922               if (dwarf2_read_debug)
10923                 {
10924                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10925                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
10926                                       kind, hex_string (signature),
10927                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10928                 }
10929               return dwo_cutu;
10930             }
10931         }
10932     }
10933   else
10934     {
10935       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
10936
10937       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
10938       if (*dwo_file_slot == NULL)
10939         {
10940           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
10941           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
10942         }
10943       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
10944       dwo_file = *dwo_file_slot;
10945
10946       if (dwo_file != NULL)
10947         {
10948           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
10949
10950           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
10951             {
10952               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
10953
10954               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
10955               find_dwo_cutu.signature = signature;
10956               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
10957             }
10958           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
10959             {
10960               if (signature == dwo_file->cu->signature)
10961                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
10962             }
10963
10964           if (dwo_cutu != NULL)
10965             {
10966               if (dwarf2_read_debug)
10967                 {
10968                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
10969                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
10970                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10971                 }
10972               return dwo_cutu;
10973             }
10974         }
10975     }
10976
10977   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
10978      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
10979      correctly to find the file.  */
10980
10981   if (dwarf2_read_debug)
10982     {
10983       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
10984                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
10985     }
10986
10987   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
10988      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
10989   {
10990     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
10991        better diagnose the problem.  */
10992     char *dwp_text = NULL;
10993     struct cleanup *cleanups;
10994
10995     if (dwp_file != NULL)
10996       dwp_text = xstrprintf (" [in DWP file %s]", lbasename (dwp_file->name));
10997     cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_text);
10998
10999     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset 0x%x"
11000                " [in module %s]"),
11001              kind, dwo_name, hex_string (signature),
11002              dwp_text != NULL ? dwp_text : "",
11003              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
11004              this_unit->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11005
11006     do_cleanups (cleanups);
11007   }
11008   return NULL;
11009 }
11010
11011 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
11012    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
11013
11014 static struct dwo_unit *
11015 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
11016                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
11017                       ULONGEST signature)
11018 {
11019   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
11020 }
11021
11022 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
11023    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
11024
11025 static struct dwo_unit *
11026 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
11027                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
11028 {
11029   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
11030 }
11031
11032 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
11033
11034 static int
11035 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
11036 {
11037   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
11038   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
11039   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
11040   struct signatured_type *sig_type =
11041     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
11042
11043   if (sig_type != NULL)
11044     {
11045       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
11046
11047       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
11048          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
11049          while processing PER_CU.  */
11050       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
11051         load_full_type_unit (sig_cu);
11052       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
11053     }
11054
11055   return 1;
11056 }
11057
11058 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
11059    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
11060    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
11061    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
11062
11063 static void
11064 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
11065 {
11066   struct dwo_unit *dwo_unit;
11067   struct dwo_file *dwo_file;
11068
11069   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
11070   gdb_assert (get_dwp_file () == NULL);
11071   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
11072
11073   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
11074   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
11075
11076   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
11077   if (dwo_file->tus != NULL)
11078     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
11079 }
11080
11081 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
11082    Close the DWO file and munmap the sections.
11083    All memory should be on the objfile obstack.  */
11084
11085 static void
11086 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
11087 {
11088   int ix;
11089   struct dwarf2_section_info *section;
11090
11091   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
11092   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
11093
11094   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
11095 }
11096
11097 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
11098
11099 static void
11100 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
11101 {
11102   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
11103   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11104
11105   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
11106 }
11107
11108 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
11109
11110 static int
11111 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
11112 {
11113   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
11114   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
11115
11116   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
11117
11118   return 1;
11119 }
11120
11121 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
11122
11123 static void
11124 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
11125 {
11126   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
11127 }
11128 \f
11129 /* Read in various DIEs.  */
11130
11131 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
11132
11133 static int
11134 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
11135 {
11136   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
11137   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
11138
11139   return (a > b) - (b > a);
11140 }
11141
11142 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
11143    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
11144    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
11145    current DIE.  */
11146
11147 static void
11148 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11149 {
11150   struct die_info *child_die;
11151   unsigned die_children_count;
11152   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
11153   sect_offset *offsets;
11154   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
11155   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
11156   struct die_info *origin_die;
11157   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
11158   struct die_info *origin_child_die;
11159   struct cleanup *cleanups;
11160   struct attribute *attr;
11161   struct dwarf2_cu *origin_cu;
11162   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
11163
11164   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11165   if (!attr)
11166     return;
11167
11168   /* Note that following die references may follow to a die in a
11169      different cu.  */
11170
11171   origin_cu = cu;
11172   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
11173
11174   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
11175      symbols in.  */
11176   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
11177   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
11178
11179   if (die->tag != origin_die->tag
11180       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11181            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11182     complaint (&symfile_complaints,
11183                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
11184                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
11185
11186   child_die = die->child;
11187   die_children_count = 0;
11188   while (child_die && child_die->tag)
11189     {
11190       child_die = sibling_die (child_die);
11191       die_children_count++;
11192     }
11193   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
11194   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
11195
11196   offsets_end = offsets;
11197   child_die = die->child;
11198   while (child_die && child_die->tag)
11199     {
11200       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
11201          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
11202          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
11203          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
11204          40573).  */
11205       struct die_info *child_origin_die = child_die;
11206       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
11207
11208       while (1)
11209         {
11210           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
11211                               child_origin_cu);
11212           if (attr == NULL)
11213             break;
11214           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
11215                                              &child_origin_cu);
11216         }
11217
11218       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
11219          counterpart may exist.  */
11220       if (child_origin_die != child_die)
11221         {
11222           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
11223               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11224                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11225             complaint (&symfile_complaints,
11226                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11227                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
11228                        child_origin_die->offset.sect_off);
11229           if (child_origin_die->parent != origin_die)
11230             complaint (&symfile_complaints,
11231                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11232                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
11233                        child_origin_die->offset.sect_off);
11234           else
11235             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
11236         }
11237       child_die = sibling_die (child_die);
11238     }
11239   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
11240          unsigned_int_compar);
11241   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
11242     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
11243       complaint (&symfile_complaints,
11244                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
11245                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
11246                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
11247
11248   offsetp = offsets;
11249   origin_child_die = origin_die->child;
11250   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
11251     {
11252       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
11253       while (offsetp < offsets_end
11254              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
11255         offsetp++;
11256       if (offsetp >= offsets_end
11257           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
11258         {
11259           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
11260              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
11261              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
11262              PR 16581.  */
11263           if (!origin_child_die->in_process)
11264             process_die (origin_child_die, origin_cu);
11265         }
11266       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
11267     }
11268   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
11269
11270   do_cleanups (cleanups);
11271 }
11272
11273 static void
11274 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11275 {
11276   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11277   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11278   struct context_stack *new;
11279   CORE_ADDR lowpc;
11280   CORE_ADDR highpc;
11281   struct die_info *child_die;
11282   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
11283   const char *name;
11284   CORE_ADDR baseaddr;
11285   struct block *block;
11286   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
11287   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11288   struct template_symbol *templ_func = NULL;
11289
11290   if (inlined_func)
11291     {
11292       /* If we do not have call site information, we can't show the
11293          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
11294          only use the scope for local variables.  */
11295       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
11296       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
11297       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
11298         {
11299           read_lexical_block_scope (die, cu);
11300           return;
11301         }
11302     }
11303
11304   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11305
11306   name = dwarf2_name (die, cu);
11307
11308   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
11309      illegal according to the DWARF standard.  */
11310   if (name == NULL)
11311     {
11312       complaint (&symfile_complaints,
11313                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
11314                  die->offset.sect_off);
11315       return;
11316     }
11317
11318   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11319   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11320     {
11321       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
11322       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
11323         complaint (&symfile_complaints,
11324                    _("cannot get low and high bounds "
11325                      "for subprogram DIE at %d"),
11326                    die->offset.sect_off);
11327       return;
11328     }
11329
11330   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11331   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
11332
11333   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
11334      different sort of symbol.  */
11335   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
11336     {
11337       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11338           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11339         {
11340           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
11341           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
11342           break;
11343         }
11344     }
11345
11346   new = push_context (0, lowpc);
11347   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
11348                                (struct symbol *) templ_func);
11349
11350   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
11351      it.  */
11352   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
11353   if (attr)
11354     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
11355
11356   cu->list_in_scope = &local_symbols;
11357
11358   if (die->child != NULL)
11359     {
11360       child_die = die->child;
11361       while (child_die && child_die->tag)
11362         {
11363           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11364               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11365             {
11366               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11367
11368               if (arg != NULL)
11369                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11370             }
11371           else
11372             process_die (child_die, cu);
11373           child_die = sibling_die (child_die);
11374         }
11375     }
11376
11377   inherit_abstract_dies (die, cu);
11378
11379   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
11380      directives from the context of the specification DIE.  See the
11381      comment in determine_prefix.  */
11382   if (cu->language == language_cplus
11383       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
11384     {
11385       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
11386       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
11387
11388       while (spec_die)
11389         {
11390           child_die = spec_die->child;
11391           while (child_die && child_die->tag)
11392             {
11393               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
11394                 process_die (child_die, spec_cu);
11395               child_die = sibling_die (child_die);
11396             }
11397
11398           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
11399              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
11400           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
11401         }
11402     }
11403
11404   new = pop_context ();
11405   /* Make a block for the local symbols within.  */
11406   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
11407                         lowpc, highpc);
11408
11409   /* For C++, set the block's scope.  */
11410   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
11411       && cu->processing_has_namespace_info)
11412     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
11413                      &objfile->objfile_obstack);
11414
11415   /* If we have address ranges, record them.  */
11416   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11417
11418   gdbarch_make_symbol_special (gdbarch, new->name, objfile);
11419
11420   /* Attach template arguments to function.  */
11421   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11422     {
11423       gdb_assert (templ_func != NULL);
11424
11425       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
11426       templ_func->template_arguments
11427         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11428                          (templ_func->n_template_arguments
11429                           * sizeof (struct symbol *)));
11430       memcpy (templ_func->template_arguments,
11431               VEC_address (symbolp, template_args),
11432               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
11433       VEC_free (symbolp, template_args);
11434     }
11435
11436   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
11437      a function declares a class that has methods).  This means that
11438      when we finish processing a function scope, we may need to go
11439      back to building a containing block's symbol lists.  */
11440   local_symbols = new->locals;
11441   using_directives = new->using_directives;
11442
11443   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
11444      symbols go in the file symbol list.  */
11445   if (outermost_context_p ())
11446     cu->list_in_scope = &file_symbols;
11447 }
11448
11449 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
11450    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
11451
11452 static void
11453 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11454 {
11455   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11456   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11457   struct context_stack *new;
11458   CORE_ADDR lowpc, highpc;
11459   struct die_info *child_die;
11460   CORE_ADDR baseaddr;
11461
11462   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11463
11464   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11465   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
11466      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
11467      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
11468      describe ranges.  */
11469   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11470     return;
11471   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11472   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
11473
11474   push_context (0, lowpc);
11475   if (die->child != NULL)
11476     {
11477       child_die = die->child;
11478       while (child_die && child_die->tag)
11479         {
11480           process_die (child_die, cu);
11481           child_die = sibling_die (child_die);
11482         }
11483     }
11484   new = pop_context ();
11485
11486   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
11487     {
11488       struct block *block
11489         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
11490                         highpc);
11491
11492       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
11493          do here, means that recording a parent's ranges entails
11494          walking across all its children's ranges as they appear in
11495          the address map, which is quadratic behavior.
11496
11497          It would be nicer to record the parent's ranges before
11498          traversing its children, simply overriding whatever you find
11499          there.  But since we don't even decide whether to create a
11500          block until after we've traversed its children, that's hard
11501          to do.  */
11502       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11503     }
11504   local_symbols = new->locals;
11505   using_directives = new->using_directives;
11506 }
11507
11508 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
11509
11510 static void
11511 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11512 {
11513   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11514   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11515   CORE_ADDR pc, baseaddr;
11516   struct attribute *attr;
11517   struct call_site *call_site, call_site_local;
11518   void **slot;
11519   int nparams;
11520   struct die_info *child_die;
11521
11522   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11523
11524   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11525   if (!attr)
11526     {
11527       complaint (&symfile_complaints,
11528                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
11529                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11530                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11531       return;
11532     }
11533   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
11534   pc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pc);
11535
11536   if (cu->call_site_htab == NULL)
11537     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
11538                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
11539                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
11540   call_site_local.pc = pc;
11541   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
11542   if (*slot != NULL)
11543     {
11544       complaint (&symfile_complaints,
11545                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
11546                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11547                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off,
11548                  objfile_name (objfile));
11549       return;
11550     }
11551
11552   /* Count parameters at the caller.  */
11553
11554   nparams = 0;
11555   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11556        child_die = sibling_die (child_die))
11557     {
11558       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11559         {
11560           complaint (&symfile_complaints,
11561                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
11562                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11563                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off,
11564                      objfile_name (objfile));
11565           continue;
11566         }
11567
11568       nparams++;
11569     }
11570
11571   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11572                              (sizeof (*call_site)
11573                               + (sizeof (*call_site->parameter)
11574                                  * (nparams - 1))));
11575   *slot = call_site;
11576   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
11577   call_site->pc = pc;
11578
11579   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
11580     {
11581       struct die_info *func_die;
11582
11583       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
11584       for (func_die = die->parent;
11585            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
11586            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
11587            func_die = func_die->parent);
11588
11589       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
11590          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
11591       if (func_die
11592           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
11593           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
11594         {
11595           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
11596              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
11597              both the initial caller containing the real return address PC and
11598              the final callee containing the current PC of a chain of tail
11599              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
11600              function candidate for a virtual tail call frame searched via
11601              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
11602              determined unambiguously.  */
11603         }
11604       else
11605         {
11606           struct type *func_type = NULL;
11607
11608           if (func_die)
11609             func_type = get_die_type (func_die, cu);
11610           if (func_type != NULL)
11611             {
11612               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
11613
11614               /* Enlist this call site to the function.  */
11615               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
11616               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
11617             }
11618           else
11619             complaint (&symfile_complaints,
11620                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
11621                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
11622                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11623         }
11624     }
11625
11626   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
11627   if (attr == NULL)
11628     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11629   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
11630   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
11631     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
11632   else if (attr_form_is_block (attr))
11633     {
11634       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
11635
11636       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
11637       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
11638       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
11639       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
11640
11641       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
11642     }
11643   else if (attr_form_is_ref (attr))
11644     {
11645       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
11646       struct die_info *target_die;
11647
11648       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
11649       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
11650       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
11651         {
11652           const char *target_physname = NULL;
11653           struct attribute *target_attr;
11654
11655           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
11656           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
11657           if (target_attr == NULL)
11658             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
11659                                        target_cu);
11660           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
11661             target_physname = DW_STRING (target_attr);
11662           else
11663             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
11664           if (target_physname == NULL)
11665             complaint (&symfile_complaints,
11666                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11667                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11668                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11669           else
11670             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
11671         }
11672       else
11673         {
11674           CORE_ADDR lowpc;
11675
11676           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
11677           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
11678             complaint (&symfile_complaints,
11679                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11680                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11681                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11682           else
11683             {
11684               lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11685               SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc);
11686             }
11687         }
11688     }
11689   else
11690     complaint (&symfile_complaints,
11691                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
11692                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
11693                die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11694
11695   call_site->per_cu = cu->per_cu;
11696
11697   for (child_die = die->child;
11698        child_die && child_die->tag;
11699        child_die = sibling_die (child_die))
11700     {
11701       struct call_site_parameter *parameter;
11702       struct attribute *loc, *origin;
11703
11704       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11705         {
11706           /* Already printed the complaint above.  */
11707           continue;
11708         }
11709
11710       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
11711       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
11712
11713       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
11714          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
11715          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
11716
11717       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
11718       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11719       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
11720         {
11721           sect_offset offset;
11722
11723           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
11724           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
11725           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
11726             {
11727               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
11728                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
11729                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
11730               complaint (&symfile_complaints,
11731                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
11732                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11733                            "[in module %s]"),
11734                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11735               continue;
11736             }
11737           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
11738                                               - cu->header.offset.sect_off);
11739         }
11740       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
11741         {
11742           complaint (&symfile_complaints,
11743                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
11744                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11745                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11746           continue;
11747         }
11748       else
11749         {
11750           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
11751             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
11752           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
11753             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
11754           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
11755                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
11756                                              &parameter->u.fb_offset))
11757             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
11758           else
11759             {
11760               complaint (&symfile_complaints,
11761                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
11762                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
11763                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11764                            "[in module %s]"),
11765                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11766               continue;
11767             }
11768         }
11769
11770       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
11771       if (!attr_form_is_block (attr))
11772         {
11773           complaint (&symfile_complaints,
11774                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
11775                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11776                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11777           continue;
11778         }
11779       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
11780       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11781
11782       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
11783       parameter->data_value = NULL;
11784       parameter->data_value_size = 0;
11785       call_site->parameter_count++;
11786
11787       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
11788       if (attr)
11789         {
11790           if (!attr_form_is_block (attr))
11791             complaint (&symfile_complaints,
11792                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
11793                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11794                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11795           else
11796             {
11797               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
11798               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11799             }
11800         }
11801     }
11802 }
11803
11804 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
11805    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
11806    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
11807
11808 static int
11809 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
11810                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
11811                     struct partial_symtab *ranges_pst)
11812 {
11813   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11814   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11815   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
11816   bfd *obfd = objfile->obfd;
11817   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
11818   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
11819   /* Base address selection entry.  */
11820   CORE_ADDR base;
11821   int found_base;
11822   unsigned int dummy;
11823   const gdb_byte *buffer;
11824   CORE_ADDR marker;
11825   int low_set;
11826   CORE_ADDR low = 0;
11827   CORE_ADDR high = 0;
11828   CORE_ADDR baseaddr;
11829
11830   found_base = cu->base_known;
11831   base = cu->base_address;
11832
11833   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
11834   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
11835     {
11836       complaint (&symfile_complaints,
11837                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
11838                  offset);
11839       return 0;
11840     }
11841   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11842
11843   /* Read in the largest possible address.  */
11844   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11845   if ((marker & mask) == mask)
11846     {
11847       /* If we found the largest possible address, then
11848          read the base address.  */
11849       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11850       buffer += 2 * addr_size;
11851       offset += 2 * addr_size;
11852       found_base = 1;
11853     }
11854
11855   low_set = 0;
11856
11857   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11858
11859   while (1)
11860     {
11861       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
11862
11863       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11864       buffer += addr_size;
11865       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11866       buffer += addr_size;
11867       offset += 2 * addr_size;
11868
11869       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
11870       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
11871         /* Found the end of list entry.  */
11872         break;
11873
11874       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
11875          The first is the largest possible address, the second is
11876          the base address.  Check for a base address here.  */
11877       if ((range_beginning & mask) == mask)
11878         {
11879           /* If we found the largest possible address, then
11880              read the base address.  */
11881           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11882           found_base = 1;
11883           continue;
11884         }
11885
11886       if (!found_base)
11887         {
11888           /* We have no valid base address for the ranges
11889              data.  */
11890           complaint (&symfile_complaints,
11891                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
11892           return 0;
11893         }
11894
11895       if (range_beginning > range_end)
11896         {
11897           /* Inverted range entries are invalid.  */
11898           complaint (&symfile_complaints,
11899                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
11900           return 0;
11901         }
11902
11903       /* Empty range entries have no effect.  */
11904       if (range_beginning == range_end)
11905         continue;
11906
11907       range_beginning += base;
11908       range_end += base;
11909
11910       /* A not-uncommon case of bad debug info.
11911          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11912       if (range_beginning + baseaddr == 0
11913           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11914         {
11915           complaint (&symfile_complaints,
11916                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11917                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
11918           continue;
11919         }
11920
11921       if (ranges_pst != NULL)
11922         {
11923           CORE_ADDR lowpc;
11924           CORE_ADDR highpc;
11925
11926           lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
11927                                               range_beginning + baseaddr);
11928           highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
11929                                                range_end + baseaddr);
11930           addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap, lowpc, highpc - 1,
11931                              ranges_pst);
11932         }
11933
11934       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
11935          segment of consecutive addresses.  We should have a
11936          data structure for discontiguous block ranges
11937          instead.  */
11938       if (! low_set)
11939         {
11940           low = range_beginning;
11941           high = range_end;
11942           low_set = 1;
11943         }
11944       else
11945         {
11946           if (range_beginning < low)
11947             low = range_beginning;
11948           if (range_end > high)
11949             high = range_end;
11950         }
11951     }
11952
11953   if (! low_set)
11954     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
11955        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
11956     return 0;
11957
11958   if (low_return)
11959     *low_return = low;
11960   if (high_return)
11961     *high_return = high;
11962   return 1;
11963 }
11964
11965 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
11966    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
11967    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
11968
11969 static int
11970 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
11971                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
11972                       struct partial_symtab *pst)
11973 {
11974   struct attribute *attr;
11975   struct attribute *attr_high;
11976   CORE_ADDR low = 0;
11977   CORE_ADDR high = 0;
11978   int ret = 0;
11979
11980   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11981   if (attr_high)
11982     {
11983       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11984       if (attr)
11985         {
11986           low = attr_value_as_address (attr);
11987           high = attr_value_as_address (attr_high);
11988           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
11989             high += low;
11990         }
11991       else
11992         /* Found high w/o low attribute.  */
11993         return 0;
11994
11995       /* Found consecutive range of addresses.  */
11996       ret = 1;
11997     }
11998   else
11999     {
12000       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
12001       if (attr != NULL)
12002         {
12003           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
12004              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
12005              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
12006           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
12007           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
12008                                         + (need_ranges_base
12009                                            ? cu->ranges_base
12010                                            : 0));
12011
12012           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
12013              .debug_ranges section.  */
12014           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
12015             return 0;
12016           /* Found discontinuous range of addresses.  */
12017           ret = -1;
12018         }
12019     }
12020
12021   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
12022   if (high <= low)
12023     return 0;
12024
12025   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
12026      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
12027      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
12028      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
12029      these sections.  If the section from that file was discarded, the
12030      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
12031      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
12032      so that GDB will ignore it.  */
12033   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
12034     return 0;
12035
12036   *lowpc = low;
12037   if (highpc)
12038     *highpc = high;
12039   return ret;
12040 }
12041
12042 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
12043    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
12044    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
12045    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
12046
12047 static void
12048 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
12049                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
12050                                  struct dwarf2_cu *cu)
12051 {
12052   CORE_ADDR low, high;
12053   struct die_info *child = die->child;
12054
12055   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
12056     {
12057       *lowpc = min (*lowpc, low);
12058       *highpc = max (*highpc, high);
12059     }
12060
12061   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
12062      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
12063   if (cu->language != language_ada)
12064     return;
12065
12066   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
12067      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
12068      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
12069      definitions.  */
12070   while (child && child->tag)
12071     {
12072       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
12073           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
12074         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
12075       child = sibling_die (child);
12076     }
12077 }
12078
12079 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
12080    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
12081    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
12082
12083 static void
12084 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
12085                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
12086                      struct dwarf2_cu *cu)
12087 {
12088   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
12089   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
12090   CORE_ADDR current_low, current_high;
12091
12092   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
12093     {
12094       best_low = current_low;
12095       best_high = current_high;
12096     }
12097   else
12098     {
12099       struct die_info *child = die->child;
12100
12101       while (child && child->tag)
12102         {
12103           switch (child->tag) {
12104           case DW_TAG_subprogram:
12105             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
12106             break;
12107           case DW_TAG_namespace:
12108           case DW_TAG_module:
12109             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
12110                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
12111                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
12112                to definitions of methods of classes as children of a
12113                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
12114                the DIEs giving the declarations, which could be
12115                anywhere).  But I don't see any reason why the
12116                standards says that they have to be there.  */
12117             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
12118
12119             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
12120               {
12121                 best_low = min (best_low, current_low);
12122                 best_high = max (best_high, current_high);
12123               }
12124             break;
12125           default:
12126             /* Ignore.  */
12127             break;
12128           }
12129
12130           child = sibling_die (child);
12131         }
12132     }
12133
12134   *lowpc = best_low;
12135   *highpc = best_high;
12136 }
12137
12138 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
12139    in DIE.  */
12140
12141 static void
12142 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
12143                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
12144 {
12145   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12146   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12147   struct attribute *attr;
12148   struct attribute *attr_high;
12149
12150   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
12151   if (attr_high)
12152     {
12153       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
12154       if (attr)
12155         {
12156           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
12157           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
12158
12159           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
12160             high += low;
12161
12162           low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, low + baseaddr);
12163           high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, high + baseaddr);
12164           record_block_range (block, low, high - 1);
12165         }
12166     }
12167
12168   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
12169   if (attr)
12170     {
12171       bfd *obfd = objfile->obfd;
12172       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
12173          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
12174          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
12175       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
12176
12177       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
12178          address range list in the .debug_ranges section.  */
12179       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
12180                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
12181       const gdb_byte *buffer;
12182
12183       /* For some target architectures, but not others, the
12184          read_address function sign-extends the addresses it returns.
12185          To recognize base address selection entries, we need a
12186          mask.  */
12187       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
12188       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
12189
12190       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
12191          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
12192          list are relative, to reduce the number of relocs against the
12193          debugging information.  This is separate from this function's
12194          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
12195          information from a shared library based on the address at
12196          which the library was loaded.  */
12197       CORE_ADDR base = cu->base_address;
12198       int base_known = cu->base_known;
12199
12200       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
12201       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
12202         {
12203           complaint (&symfile_complaints,
12204                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
12205                      offset);
12206           return;
12207         }
12208       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
12209
12210       for (;;)
12211         {
12212           unsigned int bytes_read;
12213           CORE_ADDR start, end;
12214
12215           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12216           buffer += bytes_read;
12217           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12218           buffer += bytes_read;
12219
12220           /* Did we find the end of the range list?  */
12221           if (start == 0 && end == 0)
12222             break;
12223
12224           /* Did we find a base address selection entry?  */
12225           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
12226             {
12227               base = end;
12228               base_known = 1;
12229             }
12230
12231           /* We found an ordinary address range.  */
12232           else
12233             {
12234               if (!base_known)
12235                 {
12236                   complaint (&symfile_complaints,
12237                              _("Invalid .debug_ranges data "
12238                                "(no base address)"));
12239                   return;
12240                 }
12241
12242               if (start > end)
12243                 {
12244                   /* Inverted range entries are invalid.  */
12245                   complaint (&symfile_complaints,
12246                              _("Invalid .debug_ranges data "
12247                                "(inverted range)"));
12248                   return;
12249                 }
12250
12251               /* Empty range entries have no effect.  */
12252               if (start == end)
12253                 continue;
12254
12255               start += base + baseaddr;
12256               end += base + baseaddr;
12257
12258               /* A not-uncommon case of bad debug info.
12259                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
12260               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
12261                 {
12262                   complaint (&symfile_complaints,
12263                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
12264                                " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
12265                   continue;
12266                 }
12267
12268               start = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, start);
12269               end = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, end);
12270               record_block_range (block, start, end - 1);
12271             }
12272         }
12273     }
12274 }
12275
12276 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
12277    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
12278
12279 static void
12280 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
12281 {
12282   const char *cs;
12283   int major, minor;
12284
12285   if (cu->producer == NULL)
12286     {
12287       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
12288          compliant.
12289
12290          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
12291          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
12292          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
12293          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
12294          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
12295     }
12296   else if ((major = producer_is_gcc (cu->producer, &minor)) > 0)
12297     {
12298       cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
12299       cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
12300     }
12301   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
12302     cu->producer_is_icc = 1;
12303   else
12304     {
12305       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
12306          compliant.  */
12307     }
12308
12309   cu->checked_producer = 1;
12310 }
12311
12312 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
12313    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
12314    during 4.6.0 experimental.  */
12315
12316 static int
12317 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
12318 {
12319   if (!cu->checked_producer)
12320     check_producer (cu);
12321
12322   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
12323 }
12324
12325 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
12326    DW_AT_accessibility.  */
12327
12328 static enum dwarf_access_attribute
12329 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12330 {
12331   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
12332     {
12333       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
12334          accessibility for inheritance is private.  */
12335
12336       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
12337         return DW_ACCESS_public;
12338       else
12339         return DW_ACCESS_private;
12340     }
12341   else
12342     {
12343       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
12344          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
12345          depends on the container kind.  */
12346
12347       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
12348         return DW_ACCESS_private;
12349       else
12350         return DW_ACCESS_public;
12351     }
12352 }
12353
12354 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
12355    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
12356    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
12357    to 0.  */
12358
12359 static int
12360 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
12361                              LONGEST *offset)
12362 {
12363   struct attribute *attr;
12364
12365   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
12366   if (attr != NULL)
12367     {
12368       *offset = 0;
12369
12370       /* Note that we do not check for a section offset first here.
12371          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
12372          so if we see it, we can assume that a constant form is really
12373          a constant and not a section offset.  */
12374       if (attr_form_is_constant (attr))
12375         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
12376       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12377         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12378       else if (attr_form_is_block (attr))
12379         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12380       else
12381         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12382
12383       return 1;
12384     }
12385
12386   return 0;
12387 }
12388
12389 /* Add an aggregate field to the field list.  */
12390
12391 static void
12392 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12393                   struct dwarf2_cu *cu)
12394 {
12395   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12396   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12397   struct nextfield *new_field;
12398   struct attribute *attr;
12399   struct field *fp;
12400   const char *fieldname = "";
12401
12402   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12403   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
12404   make_cleanup (xfree, new_field);
12405   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
12406
12407   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12408     {
12409       new_field->next = fip->baseclasses;
12410       fip->baseclasses = new_field;
12411     }
12412   else
12413     {
12414       new_field->next = fip->fields;
12415       fip->fields = new_field;
12416     }
12417   fip->nfields++;
12418
12419   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12420   if (attr)
12421     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
12422   else
12423     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12424   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
12425     fip->non_public_fields = 1;
12426
12427   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12428   if (attr)
12429     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
12430   else
12431     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
12432
12433   fp = &new_field->field;
12434
12435   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
12436     {
12437       LONGEST offset;
12438
12439       /* Data member other than a C++ static data member.  */
12440
12441       /* Get type of field.  */
12442       fp->type = die_type (die, cu);
12443
12444       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
12445
12446       /* Get bit size of field (zero if none).  */
12447       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
12448       if (attr)
12449         {
12450           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
12451         }
12452       else
12453         {
12454           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12455         }
12456
12457       /* Get bit offset of field.  */
12458       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12459         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12460       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
12461       if (attr)
12462         {
12463           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
12464             {
12465               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
12466                  additional bit offset from the MSB of the containing
12467                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
12468                  have to do anything special since we don't need to
12469                  know the size of the anonymous object.  */
12470               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
12471             }
12472           else
12473             {
12474               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
12475                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
12476                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
12477                  object, and then subtract off the number of bits of
12478                  the field itself.  The result is the bit offset of
12479                  the LSB of the field.  */
12480               int anonymous_size;
12481               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
12482
12483               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12484               if (attr)
12485                 {
12486                   /* The size of the anonymous object containing
12487                      the bit field is explicit, so use the
12488                      indicated size (in bytes).  */
12489                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
12490                 }
12491               else
12492                 {
12493                   /* The size of the anonymous object containing
12494                      the bit field must be inferred from the type
12495                      attribute of the data member containing the
12496                      bit field.  */
12497                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
12498                 }
12499               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
12500                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
12501                                  + anonymous_size * bits_per_byte
12502                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
12503             }
12504         }
12505
12506       /* Get name of field.  */
12507       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12508       if (fieldname == NULL)
12509         fieldname = "";
12510
12511       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12512          need to duplicate it for the type.  */
12513       fp->name = fieldname;
12514
12515       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
12516          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
12517       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
12518         {
12519           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
12520           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
12521           fip->non_public_fields = 1;
12522         }
12523     }
12524   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
12525     {
12526       /* C++ static member.  */
12527
12528       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
12529          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
12530          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
12531          DW_TAG_variable tags.  */
12532
12533       const char *physname;
12534
12535       /* Get name of field.  */
12536       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12537       if (fieldname == NULL)
12538         return;
12539
12540       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
12541       if (attr
12542           /* Only create a symbol if this is an external value.
12543              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
12544              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
12545              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
12546           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
12547         {
12548           /* A static const member, not much different than an enum as far as
12549              we're concerned, except that we can support more types.  */
12550           new_symbol (die, NULL, cu);
12551         }
12552
12553       /* Get physical name.  */
12554       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12555
12556       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12557          need to duplicate it for the type.  */
12558       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
12559       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12560       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
12561     }
12562   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12563     {
12564       LONGEST offset;
12565
12566       /* C++ base class field.  */
12567       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12568         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12569       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12570       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12571       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
12572       fip->nbaseclasses++;
12573     }
12574 }
12575
12576 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
12577
12578 static void
12579 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12580                     struct dwarf2_cu *cu)
12581 {
12582   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12583   struct typedef_field_list *new_field;
12584   struct attribute *attr;
12585   struct typedef_field *fp;
12586   char *fieldname = "";
12587
12588   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12589   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
12590   make_cleanup (xfree, new_field);
12591
12592   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
12593
12594   fp = &new_field->field;
12595
12596   /* Get name of field.  */
12597   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
12598   if (fp->name == NULL)
12599     return;
12600
12601   fp->type = read_type_die (die, cu);
12602
12603   new_field->next = fip->typedef_field_list;
12604   fip->typedef_field_list = new_field;
12605   fip->typedef_field_list_count++;
12606 }
12607
12608 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
12609
12610 static void
12611 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12612                               struct dwarf2_cu *cu)
12613 {
12614   int nfields = fip->nfields;
12615
12616   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
12617      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
12618   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
12619   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
12620     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
12621   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
12622
12623   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
12624     {
12625       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12626
12627       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
12628         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12629       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
12630
12631       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
12632         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12633       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
12634
12635       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
12636         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12637       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
12638     }
12639
12640   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
12641      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
12642   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
12643     {
12644       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
12645       unsigned char *pointer;
12646
12647       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12648       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
12649       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
12650       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
12651       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
12652     }
12653
12654   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
12655      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
12656      the same order in the array in which they were added to the list.  */
12657   while (nfields-- > 0)
12658     {
12659       struct nextfield *fieldp;
12660
12661       if (fip->fields)
12662         {
12663           fieldp = fip->fields;
12664           fip->fields = fieldp->next;
12665         }
12666       else
12667         {
12668           fieldp = fip->baseclasses;
12669           fip->baseclasses = fieldp->next;
12670         }
12671
12672       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
12673       switch (fieldp->accessibility)
12674         {
12675         case DW_ACCESS_private:
12676           if (cu->language != language_ada)
12677             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
12678           break;
12679
12680         case DW_ACCESS_protected:
12681           if (cu->language != language_ada)
12682             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
12683           break;
12684
12685         case DW_ACCESS_public:
12686           break;
12687
12688         default:
12689           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
12690           {
12691             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
12692                        fieldp->accessibility);
12693           }
12694           break;
12695         }
12696       if (nfields < fip->nbaseclasses)
12697         {
12698           switch (fieldp->virtuality)
12699             {
12700             case DW_VIRTUALITY_virtual:
12701             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
12702               if (cu->language == language_ada)
12703                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
12704               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
12705               break;
12706             }
12707         }
12708     }
12709 }
12710
12711 /* Return true if this member function is a constructor, false
12712    otherwise.  */
12713
12714 static int
12715 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12716 {
12717   const char *fieldname;
12718   const char *typename;
12719   int len;
12720
12721   if (die->parent == NULL)
12722     return 0;
12723
12724   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
12725       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
12726       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
12727     return 0;
12728
12729   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12730   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
12731   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
12732     return 0;
12733
12734   len = strlen (fieldname);
12735   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
12736           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
12737 }
12738
12739 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
12740
12741 static void
12742 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12743                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
12744 {
12745   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12746   struct attribute *attr;
12747   struct fnfieldlist *flp;
12748   int i;
12749   struct fn_field *fnp;
12750   const char *fieldname;
12751   struct nextfnfield *new_fnfield;
12752   struct type *this_type;
12753   enum dwarf_access_attribute accessibility;
12754
12755   if (cu->language == language_ada)
12756     error (_("unexpected member function in Ada type"));
12757
12758   /* Get name of member function.  */
12759   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12760   if (fieldname == NULL)
12761     return;
12762
12763   /* Look up member function name in fieldlist.  */
12764   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
12765     {
12766       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
12767         break;
12768     }
12769
12770   /* Create new list element if necessary.  */
12771   if (i < fip->nfnfields)
12772     flp = &fip->fnfieldlists[i];
12773   else
12774     {
12775       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12776         {
12777           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
12778             xrealloc (fip->fnfieldlists,
12779                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12780                       * sizeof (struct fnfieldlist));
12781           if (fip->nfnfields == 0)
12782             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
12783         }
12784       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
12785       flp->name = fieldname;
12786       flp->length = 0;
12787       flp->head = NULL;
12788       i = fip->nfnfields++;
12789     }
12790
12791   /* Create a new member function field and chain it to the field list
12792      entry.  */
12793   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
12794   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
12795   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
12796   new_fnfield->next = flp->head;
12797   flp->head = new_fnfield;
12798   flp->length++;
12799
12800   /* Fill in the member function field info.  */
12801   fnp = &new_fnfield->fnfield;
12802
12803   /* Delay processing of the physname until later.  */
12804   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
12805     {
12806       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
12807                           die, cu);
12808     }
12809   else
12810     {
12811       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12812       fnp->physname = physname ? physname : "";
12813     }
12814
12815   fnp->type = alloc_type (objfile);
12816   this_type = read_type_die (die, cu);
12817   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
12818     {
12819       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
12820
12821       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
12822            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
12823       smash_to_method_type (fnp->type, type,
12824                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
12825                             TYPE_FIELDS (this_type),
12826                             TYPE_NFIELDS (this_type),
12827                             TYPE_VARARGS (this_type));
12828
12829       /* Handle static member functions.
12830          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
12831          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
12832          parameter for non-static member functions (which is the this
12833          pointer) as artificial.  We obtain this information from
12834          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
12835       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
12836         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
12837     }
12838   else
12839     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
12840                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
12841
12842   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
12843   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12844     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
12845
12846   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
12847      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
12848
12849   /* Get accessibility.  */
12850   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12851   if (attr)
12852     accessibility = DW_UNSND (attr);
12853   else
12854     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12855   switch (accessibility)
12856     {
12857     case DW_ACCESS_private:
12858       fnp->is_private = 1;
12859       break;
12860     case DW_ACCESS_protected:
12861       fnp->is_protected = 1;
12862       break;
12863     }
12864
12865   /* Check for artificial methods.  */
12866   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
12867   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
12868     fnp->is_artificial = 1;
12869
12870   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
12871
12872   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
12873      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
12874      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
12875      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
12876      to the object address.  */
12877
12878   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
12879   if (attr)
12880     {
12881       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
12882         {
12883           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
12884             {
12885               /* Old-style GCC.  */
12886               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
12887             }
12888           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12889                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
12890                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
12891                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
12892             {
12893               struct dwarf_block blk;
12894               int offset;
12895
12896               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12897                         ? 1 : 2);
12898               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
12899               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
12900               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12901               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
12902                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12903               else
12904                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
12905               fnp->voffset += 2;
12906             }
12907           else
12908             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12909
12910           if (!fnp->fcontext)
12911             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
12912         }
12913       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12914         {
12915           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12916         }
12917       else
12918         {
12919           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
12920                                                  fieldname);
12921         }
12922     }
12923   else
12924     {
12925       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12926       if (attr && DW_UNSND (attr))
12927         {
12928           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
12929           complaint (&symfile_complaints,
12930                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
12931                        "but the vtable offset is not specified"),
12932                      fieldname, die->offset.sect_off);
12933           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12934           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
12935         }
12936     }
12937 }
12938
12939 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
12940
12941 static void
12942 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12943                                  struct dwarf2_cu *cu)
12944 {
12945   struct fnfieldlist *flp;
12946   int i;
12947
12948   if (cu->language == language_ada)
12949     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
12950
12951   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12952   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
12953     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
12954
12955   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
12956     {
12957       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
12958       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
12959       int k;
12960
12961       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
12962       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
12963       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
12964         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
12965       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
12966         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
12967     }
12968
12969   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
12970 }
12971
12972 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
12973    language, zero otherwise.  */
12974 static int
12975 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
12976 {
12977   static const char vptr[] = "_vptr";
12978   static const char vtable[] = "vtable";
12979
12980   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
12981   if ((cu->language == language_java
12982        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
12983        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
12984        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
12985     return 1;
12986
12987   return 0;
12988 }
12989
12990 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
12991    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
12992    such a structure, smash it into a member function type.
12993
12994    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
12995    This is GCC PR debug/28767.  */
12996
12997 static void
12998 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
12999 {
13000   struct type *pfn_type, *self_type, *new_type;
13001
13002   /* Check for a structure with no name and two children.  */
13003   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
13004     return;
13005
13006   /* Check for __pfn and __delta members.  */
13007   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
13008       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
13009       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
13010       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
13011     return;
13012
13013   /* Find the type of the method.  */
13014   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
13015   if (pfn_type == NULL
13016       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
13017       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
13018     return;
13019
13020   /* Look for the "this" argument.  */
13021   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
13022   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
13023       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
13024       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
13025     return;
13026
13027   self_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
13028   new_type = alloc_type (objfile);
13029   smash_to_method_type (new_type, self_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
13030                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
13031                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
13032   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
13033 }
13034
13035 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
13036    (icc).  */
13037
13038 static int
13039 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
13040 {
13041   if (!cu->checked_producer)
13042     check_producer (cu);
13043
13044   return cu->producer_is_icc;
13045 }
13046
13047 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
13048    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
13049    the type's name and general properties; the members will not be
13050    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
13051    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
13052    the type has a name).
13053
13054    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
13055    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
13056    structure or union.  This gets the type entered into our set of
13057    user defined types.  */
13058
13059 static struct type *
13060 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13061 {
13062   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13063   struct type *type;
13064   struct attribute *attr;
13065   const char *name;
13066
13067   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
13068      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
13069      the chain and we want to go down.  */
13070   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
13071   if (attr)
13072     {
13073       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
13074
13075       /* The type's CU may not be the same as CU.
13076          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13077       return set_die_type (die, type, cu);
13078     }
13079
13080   type = alloc_type (objfile);
13081   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
13082
13083   name = dwarf2_name (die, cu);
13084   if (name != NULL)
13085     {
13086       if (cu->language == language_cplus
13087           || cu->language == language_java)
13088         {
13089           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
13090
13091           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
13092              type.  If so, there is no need to continue.  */
13093           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
13094             return get_die_type (die, cu);
13095
13096           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
13097           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
13098               || die->tag == DW_TAG_class_type)
13099             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
13100         }
13101       else
13102         {
13103           /* The name is already allocated along with this objfile, so
13104              we don't need to duplicate it for the type.  */
13105           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
13106           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
13107             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
13108         }
13109     }
13110
13111   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
13112     {
13113       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
13114     }
13115   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
13116     {
13117       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
13118     }
13119   else
13120     {
13121       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
13122     }
13123
13124   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
13125     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
13126
13127   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13128   if (attr)
13129     {
13130       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13131     }
13132   else
13133     {
13134       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13135     }
13136
13137   if (producer_is_icc (cu) && (TYPE_LENGTH (type) == 0))
13138     {
13139       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
13140          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
13141       TYPE_STUB (type) = 1;
13142     }
13143   else
13144     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
13145
13146   if (die_is_declaration (die, cu))
13147     TYPE_STUB (type) = 1;
13148   else if (attr == NULL && die->child == NULL
13149            && producer_is_realview (cu->producer))
13150     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
13151        on incomplete types.  */
13152     TYPE_STUB (type) = 1;
13153
13154   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
13155      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
13156      type within the structure itself.  */
13157   set_die_type (die, type, cu);
13158
13159   /* set_die_type should be already done.  */
13160   set_descriptive_type (type, die, cu);
13161
13162   return type;
13163 }
13164
13165 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
13166    its members and creating a symbol for it.  */
13167
13168 static void
13169 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13170 {
13171   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13172   struct die_info *child_die;
13173   struct type *type;
13174
13175   type = get_die_type (die, cu);
13176   if (type == NULL)
13177     type = read_structure_type (die, cu);
13178
13179   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
13180     {
13181       struct field_info fi;
13182       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
13183       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
13184
13185       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
13186
13187       child_die = die->child;
13188
13189       while (child_die && child_die->tag)
13190         {
13191           if (child_die->tag == DW_TAG_member
13192               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
13193             {
13194               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
13195                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
13196                  all versions of G++ as of this writing (so through at
13197                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
13198                  tags for them instead.  */
13199               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13200             }
13201           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
13202             {
13203               /* C++ member function.  */
13204               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
13205             }
13206           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
13207             {
13208               /* C++ base class field.  */
13209               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13210             }
13211           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
13212             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
13213           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13214                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13215             {
13216               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13217
13218               if (arg != NULL)
13219                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
13220             }
13221
13222           child_die = sibling_die (child_die);
13223         }
13224
13225       /* Attach template arguments to type.  */
13226       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
13227         {
13228           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13229           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13230             = VEC_length (symbolp, template_args);
13231           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13232             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13233                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13234                               * sizeof (struct symbol *)));
13235           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
13236                   VEC_address (symbolp, template_args),
13237                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13238                    * sizeof (struct symbol *)));
13239           VEC_free (symbolp, template_args);
13240         }
13241
13242       /* Attach fields and member functions to the type.  */
13243       if (fi.nfields)
13244         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
13245       if (fi.nfnfields)
13246         {
13247           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
13248
13249           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
13250              class itself) which contains the vtable pointer for the current
13251              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
13252              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
13253
13254           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
13255             {
13256               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
13257
13258               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
13259               if (type == t)
13260                 {
13261                   int i;
13262
13263                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
13264                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
13265                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
13266                        --i)
13267                     {
13268                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
13269
13270                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
13271                         {
13272                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13273                           break;
13274                         }
13275                     }
13276
13277                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
13278                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
13279                     complaint (&symfile_complaints,
13280                                _("virtual function table pointer "
13281                                  "not found when defining class '%s'"),
13282                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
13283                                "");
13284                 }
13285               else
13286                 {
13287                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
13288                 }
13289             }
13290           else if (cu->producer
13291                    && strncmp (cu->producer,
13292                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
13293             {
13294               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
13295                  of the containing type, but the vtable pointer is
13296                  always named __vfp.  */
13297
13298               int i;
13299
13300               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
13301                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
13302                    --i)
13303                 {
13304                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
13305                     {
13306                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13307                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
13308                       break;
13309                     }
13310                 }
13311             }
13312         }
13313
13314       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
13315          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
13316       if (fi.typedef_field_list)
13317         {
13318           int i = fi.typedef_field_list_count;
13319
13320           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13321           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
13322             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
13323           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
13324
13325           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
13326           while (--i >= 0)
13327             {
13328               struct typedef_field *dest, *src;
13329
13330               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
13331               src = &fi.typedef_field_list->field;
13332               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
13333               *dest = *src;
13334             }
13335         }
13336
13337       do_cleanups (back_to);
13338
13339       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
13340         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
13341     }
13342
13343   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
13344
13345   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
13346      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
13347      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
13348      nested class.  So we have to process our children even if the
13349      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
13350      won't have any children at all.  */
13351
13352   child_die = die->child;
13353
13354   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13355     {
13356       if (child_die->tag == DW_TAG_member
13357           || child_die->tag == DW_TAG_variable
13358           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
13359           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
13360           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
13361         {
13362           /* Do nothing.  */
13363         }
13364       else
13365         process_die (child_die, cu);
13366
13367       child_die = sibling_die (child_die);
13368     }
13369
13370   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
13371      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
13372      attribute, and a declaration attribute.  */
13373   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
13374       || !die_is_declaration (die, cu))
13375     new_symbol (die, type, cu);
13376 }
13377
13378 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
13379    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
13380
13381 static void
13382 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
13383                                        struct type *type,
13384                                        struct dwarf2_cu *cu)
13385 {
13386   struct obstack obstack;
13387   struct die_info *child_die;
13388   int unsigned_enum = 1;
13389   int flag_enum = 1;
13390   ULONGEST mask = 0;
13391   struct cleanup *old_chain;
13392
13393   obstack_init (&obstack);
13394   old_chain = make_cleanup_obstack_free (&obstack);
13395
13396   for (child_die = die->child;
13397        child_die != NULL && child_die->tag;
13398        child_die = sibling_die (child_die))
13399     {
13400       struct attribute *attr;
13401       LONGEST value;
13402       const gdb_byte *bytes;
13403       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13404       const char *name;
13405
13406       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13407         continue;
13408
13409       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
13410       if (attr == NULL)
13411         continue;
13412
13413       name = dwarf2_name (child_die, cu);
13414       if (name == NULL)
13415         name = "<anonymous enumerator>";
13416
13417       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
13418                                &value, &bytes, &baton);
13419       if (value < 0)
13420         {
13421           unsigned_enum = 0;
13422           flag_enum = 0;
13423         }
13424       else if ((mask & value) != 0)
13425         flag_enum = 0;
13426       else
13427         mask |= value;
13428
13429       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
13430          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
13431       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
13432         break;
13433     }
13434
13435   if (unsigned_enum)
13436     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
13437   if (flag_enum)
13438     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
13439
13440   do_cleanups (old_chain);
13441 }
13442
13443 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
13444    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
13445
13446 static struct type *
13447 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13448 {
13449   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13450   struct type *type;
13451   struct attribute *attr;
13452   const char *name;
13453
13454   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
13455      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
13456      the chain and we want to go down.  */
13457   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
13458   if (attr)
13459     {
13460       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
13461
13462       /* The type's CU may not be the same as CU.
13463          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13464       return set_die_type (die, type, cu);
13465     }
13466
13467   type = alloc_type (objfile);
13468
13469   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
13470   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13471   if (name != NULL)
13472     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
13473
13474   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
13475   if (attr != NULL)
13476     {
13477       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
13478
13479       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
13480     }
13481
13482   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13483   if (attr)
13484     {
13485       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13486     }
13487   else
13488     {
13489       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13490     }
13491
13492   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
13493      declared as private in the package spec, and then defined only
13494      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
13495      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
13496      may be generated by the compiler.  */
13497   if (die_is_declaration (die, cu))
13498     TYPE_STUB (type) = 1;
13499
13500   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
13501      We must call this even when the underlying type has been provided
13502      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
13503   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
13504
13505   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
13506      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
13507      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
13508      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
13509      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
13510      attribute if one exists, because this lets the compiler override
13511      the underlying type if needed.  */
13512   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
13513     {
13514       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13515       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
13516         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13517     }
13518
13519   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
13520
13521   return set_die_type (die, type, cu);
13522 }
13523
13524 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
13525    the dies that define the members of the enumeration, and create the
13526    symbol for the enumeration type.
13527
13528    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
13529
13530 static void
13531 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13532 {
13533   struct type *this_type;
13534
13535   this_type = get_die_type (die, cu);
13536   if (this_type == NULL)
13537     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
13538
13539   if (die->child != NULL)
13540     {
13541       struct die_info *child_die;
13542       struct symbol *sym;
13543       struct field *fields = NULL;
13544       int num_fields = 0;
13545       const char *name;
13546
13547       child_die = die->child;
13548       while (child_die && child_die->tag)
13549         {
13550           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13551             {
13552               process_die (child_die, cu);
13553             }
13554           else
13555             {
13556               name = dwarf2_name (child_die, cu);
13557               if (name)
13558                 {
13559                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
13560
13561                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13562                     {
13563                       fields = (struct field *)
13564                         xrealloc (fields,
13565                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13566                                   * sizeof (struct field));
13567                     }
13568
13569                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
13570                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
13571                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
13572                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
13573
13574                   num_fields++;
13575                 }
13576             }
13577
13578           child_die = sibling_die (child_die);
13579         }
13580
13581       if (num_fields)
13582         {
13583           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
13584           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
13585             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
13586           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
13587                   sizeof (struct field) * num_fields);
13588           xfree (fields);
13589         }
13590     }
13591
13592   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
13593      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
13594      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
13595      symbol would in some cases obscure the true definition of the
13596      enum, giving users an incomplete type when the definition is
13597      actually available.  Note that we do not want to do this for all
13598      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
13599      enum declarations.  */
13600   if (cu->per_cu->is_debug_types
13601       && die_is_declaration (die, cu))
13602     {
13603       struct signatured_type *sig_type;
13604
13605       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
13606       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
13607       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
13608         return;
13609     }
13610
13611   new_symbol (die, this_type, cu);
13612 }
13613
13614 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
13615    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
13616    arrays.  */
13617
13618 static struct type *
13619 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13620 {
13621   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13622   struct die_info *child_die;
13623   struct type *type;
13624   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
13625   struct type **range_types = NULL;
13626   struct attribute *attr;
13627   int ndim = 0;
13628   struct cleanup *back_to;
13629   const char *name;
13630   unsigned int bit_stride = 0;
13631
13632   element_type = die_type (die, cu);
13633
13634   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13635   type = get_die_type (die, cu);
13636   if (type)
13637     return type;
13638
13639   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
13640   if (attr != NULL)
13641     bit_stride = DW_UNSND (attr) * 8;
13642
13643   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
13644   if (attr != NULL)
13645     bit_stride = DW_UNSND (attr);
13646
13647   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
13648      arrays with unspecified length.  */
13649   if (die->child == NULL)
13650     {
13651       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13652       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
13653       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
13654                                             bit_stride);
13655       return set_die_type (die, type, cu);
13656     }
13657
13658   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
13659   child_die = die->child;
13660   while (child_die && child_die->tag)
13661     {
13662       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
13663         {
13664           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
13665
13666           if (child_type != NULL)
13667             {
13668               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
13669                  array type creation.  */
13670               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13671                 {
13672                   range_types = (struct type **)
13673                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13674                               * sizeof (struct type *));
13675                   if (ndim == 0)
13676                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
13677                 }
13678               range_types[ndim++] = child_type;
13679             }
13680         }
13681       child_die = sibling_die (child_die);
13682     }
13683
13684   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
13685      necessary array types in backwards order.  */
13686
13687   type = element_type;
13688
13689   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
13690     {
13691       int i = 0;
13692
13693       while (i < ndim)
13694         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
13695                                               bit_stride);
13696     }
13697   else
13698     {
13699       while (ndim-- > 0)
13700         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
13701                                               bit_stride);
13702     }
13703
13704   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
13705      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
13706      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
13707      custom vendor extension.  The main difference between a regular
13708      array and the vector variant is that vectors are passed by value
13709      to functions.  */
13710   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
13711   if (attr)
13712     make_vector_type (type);
13713
13714   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
13715      implementation may choose to implement triple vectors using this
13716      attribute.  */
13717   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13718   if (attr)
13719     {
13720       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
13721         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13722       else
13723         complaint (&symfile_complaints,
13724                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
13725                      "than the total size of elements"));
13726     }
13727
13728   name = dwarf2_name (die, cu);
13729   if (name)
13730     TYPE_NAME (type) = name;
13731
13732   /* Install the type in the die.  */
13733   set_die_type (die, type, cu);
13734
13735   /* set_die_type should be already done.  */
13736   set_descriptive_type (type, die, cu);
13737
13738   do_cleanups (back_to);
13739
13740   return type;
13741 }
13742
13743 static enum dwarf_array_dim_ordering
13744 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13745 {
13746   struct attribute *attr;
13747
13748   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
13749
13750   if (attr) return DW_SND (attr);
13751
13752   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
13753      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
13754      laid out as per normal fortran.
13755
13756      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
13757      version checking.  */
13758
13759   if (cu->language == language_fortran
13760       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
13761     {
13762       return DW_ORD_row_major;
13763     }
13764
13765   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
13766     {
13767     case array_column_major:
13768       return DW_ORD_col_major;
13769     case array_row_major:
13770     default:
13771       return DW_ORD_row_major;
13772     };
13773 }
13774
13775 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
13776    the DIE's type field.  */
13777
13778 static struct type *
13779 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13780 {
13781   struct type *domain_type, *set_type;
13782   struct attribute *attr;
13783
13784   domain_type = die_type (die, cu);
13785
13786   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13787   set_type = get_die_type (die, cu);
13788   if (set_type)
13789     return set_type;
13790
13791   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
13792
13793   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13794   if (attr)
13795     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
13796
13797   return set_die_type (die, set_type, cu);
13798 }
13799
13800 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
13801    SYM is the symbol which we are marking as computed.
13802    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
13803    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
13804    block itself.
13805    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
13806    member of the common block that we are processing.
13807    CU is the CU from which the above come.  */
13808
13809 static void
13810 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
13811                                    struct die_info *common_die,
13812                                    struct attribute *common_loc,
13813                                    struct attribute *member_loc,
13814                                    struct dwarf2_cu *cu)
13815 {
13816   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13817   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13818   gdb_byte *ptr;
13819   unsigned int cu_off;
13820   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
13821   LONGEST offset = 0;
13822
13823   gdb_assert (common_loc && member_loc);
13824   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
13825   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
13826               || attr_form_is_constant (member_loc));
13827
13828   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13829                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
13830   baton->per_cu = cu->per_cu;
13831   gdb_assert (baton->per_cu);
13832
13833   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
13834
13835   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13836     {
13837       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
13838       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
13839     }
13840   else
13841     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13842
13843   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
13844   baton->data = ptr;
13845
13846   *ptr++ = DW_OP_call4;
13847   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
13848   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
13849   ptr += 4;
13850
13851   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13852     {
13853       *ptr++ = DW_OP_addr;
13854       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
13855       ptr += cu->header.addr_size;
13856     }
13857   else
13858     {
13859       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
13860          use a DW_AT_location attribute.  */
13861       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
13862       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13863     }
13864
13865   *ptr++ = DW_OP_plus;
13866   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
13867
13868   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
13869   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
13870 }
13871
13872 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
13873    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
13874    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
13875    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
13876    variable names.  */
13877
13878 static void
13879 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13880 {
13881   struct attribute *attr;
13882
13883   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
13884   if (attr)
13885     {
13886       /* Support the .debug_loc offsets.  */
13887       if (attr_form_is_block (attr))
13888         {
13889           /* Ok.  */
13890         }
13891       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
13892         {
13893           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13894           attr = NULL;
13895         }
13896       else
13897         {
13898           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
13899                                                  "common block member");
13900           attr = NULL;
13901         }
13902     }
13903
13904   if (die->child != NULL)
13905     {
13906       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13907       struct die_info *child_die;
13908       size_t n_entries = 0, size;
13909       struct common_block *common_block;
13910       struct symbol *sym;
13911
13912       for (child_die = die->child;
13913            child_die && child_die->tag;
13914            child_die = sibling_die (child_die))
13915         ++n_entries;
13916
13917       size = (sizeof (struct common_block)
13918               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
13919       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
13920       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
13921       common_block->n_entries = 0;
13922
13923       for (child_die = die->child;
13924            child_die && child_die->tag;
13925            child_die = sibling_die (child_die))
13926         {
13927           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
13928              symbol scope.  */
13929           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13930           if (sym != NULL)
13931             {
13932               struct attribute *member_loc;
13933
13934               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
13935
13936               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
13937                                         cu);
13938               if (member_loc)
13939                 {
13940                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
13941                      not specified by DWARF.  It seems to have been
13942                      emitted by gfortran at least as recently as:
13943                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
13944                   complaint (&symfile_complaints,
13945                              _("Variable in common block has "
13946                                "DW_AT_data_member_location "
13947                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13948                              child_die->offset.sect_off,
13949                              objfile_name (cu->objfile));
13950
13951                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
13952                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13953                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
13954                            || attr_form_is_block (member_loc))
13955                     {
13956                       if (attr)
13957                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
13958                                                            member_loc, cu);
13959                     }
13960                   else
13961                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13962                 }
13963             }
13964         }
13965
13966       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
13967       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
13968     }
13969 }
13970
13971 /* Create a type for a C++ namespace.  */
13972
13973 static struct type *
13974 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13975 {
13976   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13977   const char *previous_prefix, *name;
13978   int is_anonymous;
13979   struct type *type;
13980
13981   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
13982   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
13983     {
13984       struct die_info *ext_die;
13985       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
13986
13987       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
13988       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
13989
13990       /* EXT_CU may not be the same as CU.
13991          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13992       return set_die_type (die, type, cu);
13993     }
13994
13995   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13996
13997   /* Now build the name of the current namespace.  */
13998
13999   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
14000   if (previous_prefix[0] != '\0')
14001     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
14002                             previous_prefix, name, 0, cu);
14003
14004   /* Create the type.  */
14005   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
14006                     objfile);
14007   TYPE_NAME (type) = name;
14008   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
14009
14010   return set_die_type (die, type, cu);
14011 }
14012
14013 /* Read a C++ namespace.  */
14014
14015 static void
14016 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14017 {
14018   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14019   int is_anonymous;
14020
14021   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
14022      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
14023      namespace.  */
14024
14025   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
14026     {
14027       struct type *type;
14028
14029       type = read_type_die (die, cu);
14030       new_symbol (die, type, cu);
14031
14032       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
14033       if (is_anonymous)
14034         {
14035           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
14036
14037           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
14038                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
14039         }
14040     }
14041
14042   if (die->child != NULL)
14043     {
14044       struct die_info *child_die = die->child;
14045
14046       while (child_die && child_die->tag)
14047         {
14048           process_die (child_die, cu);
14049           child_die = sibling_die (child_die);
14050         }
14051     }
14052 }
14053
14054 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
14055    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
14056    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
14057
14058 static struct type *
14059 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14060 {
14061   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14062   const char *module_name;
14063   struct type *type;
14064
14065   module_name = dwarf2_name (die, cu);
14066   if (!module_name)
14067     complaint (&symfile_complaints,
14068                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
14069                die->offset.sect_off);
14070   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
14071
14072   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
14073   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
14074
14075   return set_die_type (die, type, cu);
14076 }
14077
14078 /* Read a Fortran module.  */
14079
14080 static void
14081 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14082 {
14083   struct die_info *child_die = die->child;
14084   struct type *type;
14085
14086   type = read_type_die (die, cu);
14087   new_symbol (die, type, cu);
14088
14089   while (child_die && child_die->tag)
14090     {
14091       process_die (child_die, cu);
14092       child_die = sibling_die (child_die);
14093     }
14094 }
14095
14096 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
14097    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
14098    namespace.  */
14099
14100 static const char *
14101 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
14102 {
14103   struct die_info *current_die;
14104   const char *name = NULL;
14105
14106   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
14107
14108   for (current_die = die;
14109        current_die != NULL;
14110        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
14111     {
14112       name = dwarf2_name (current_die, cu);
14113       if (name != NULL)
14114         break;
14115     }
14116
14117   /* Is it an anonymous namespace?  */
14118
14119   *is_anonymous = (name == NULL);
14120   if (*is_anonymous)
14121     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
14122
14123   return name;
14124 }
14125
14126 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
14127    the user defined type vector.  */
14128
14129 static struct type *
14130 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14131 {
14132   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
14133   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14134   struct type *type;
14135   struct attribute *attr_byte_size;
14136   struct attribute *attr_address_class;
14137   int byte_size, addr_class;
14138   struct type *target_type;
14139
14140   target_type = die_type (die, cu);
14141
14142   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14143   type = get_die_type (die, cu);
14144   if (type)
14145     return type;
14146
14147   type = lookup_pointer_type (target_type);
14148
14149   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14150   if (attr_byte_size)
14151     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
14152   else
14153     byte_size = cu_header->addr_size;
14154
14155   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
14156   if (attr_address_class)
14157     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
14158   else
14159     addr_class = DW_ADDR_none;
14160
14161   /* If the pointer size or address class is different than the
14162      default, create a type variant marked as such and set the
14163      length accordingly.  */
14164   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
14165     {
14166       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
14167         {
14168           int type_flags;
14169
14170           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
14171                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
14172           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
14173                       == 0);
14174           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
14175         }
14176       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
14177         {
14178           complaint (&symfile_complaints,
14179                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
14180         }
14181       else
14182         {
14183           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
14184         }
14185     }
14186
14187   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
14188   return set_die_type (die, type, cu);
14189 }
14190
14191 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
14192    the user defined type vector.  */
14193
14194 static struct type *
14195 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14196 {
14197   struct type *type;
14198   struct type *to_type;
14199   struct type *domain;
14200
14201   to_type = die_type (die, cu);
14202   domain = die_containing_type (die, cu);
14203
14204   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
14205   type = get_die_type (die, cu);
14206   if (type)
14207     return type;
14208
14209   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
14210     type = lookup_methodptr_type (to_type);
14211   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
14212     {
14213       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
14214
14215       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
14216                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
14217                             TYPE_VARARGS (to_type));
14218       type = lookup_methodptr_type (new_type);
14219     }
14220   else
14221     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
14222
14223   return set_die_type (die, type, cu);
14224 }
14225
14226 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
14227    the user defined type vector.  */
14228
14229 static struct type *
14230 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14231 {
14232   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14233   struct type *type, *target_type;
14234   struct attribute *attr;
14235
14236   target_type = die_type (die, cu);
14237
14238   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14239   type = get_die_type (die, cu);
14240   if (type)
14241     return type;
14242
14243   type = lookup_reference_type (target_type);
14244   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14245   if (attr)
14246     {
14247       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
14248     }
14249   else
14250     {
14251       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
14252     }
14253   return set_die_type (die, type, cu);
14254 }
14255
14256 /* Add the given cv-qualifiers to the element type of the array.  GCC
14257    outputs DWARF type qualifiers that apply to an array, not the
14258    element type.  But GDB relies on the array element type to carry
14259    the cv-qualifiers.  This mimics section 6.7.3 of the C99
14260    specification.  */
14261
14262 static struct type *
14263 add_array_cv_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
14264                    struct type *base_type, int cnst, int voltl)
14265 {
14266   struct type *el_type, *inner_array;
14267
14268   base_type = copy_type (base_type);
14269   inner_array = base_type;
14270
14271   while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
14272     {
14273       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
14274         copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
14275       inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14276     }
14277
14278   el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14279   cnst |= TYPE_CONST (el_type);
14280   voltl |= TYPE_VOLATILE (el_type);
14281   TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) = make_cv_type (cnst, voltl, el_type, NULL);
14282
14283   return set_die_type (die, base_type, cu);
14284 }
14285
14286 static struct type *
14287 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14288 {
14289   struct type *base_type, *cv_type;
14290
14291   base_type = die_type (die, cu);
14292
14293   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14294   cv_type = get_die_type (die, cu);
14295   if (cv_type)
14296     return cv_type;
14297
14298   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
14299      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
14300   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14301     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 1, 0);
14302
14303   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
14304   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14305 }
14306
14307 static struct type *
14308 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14309 {
14310   struct type *base_type, *cv_type;
14311
14312   base_type = die_type (die, cu);
14313
14314   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14315   cv_type = get_die_type (die, cu);
14316   if (cv_type)
14317     return cv_type;
14318
14319   /* In case the volatile qualifier is applied to an array type, the
14320      element type is so qualified, not the array type (section 6.7.3
14321      of C99).  */
14322   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14323     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 0, 1);
14324
14325   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
14326   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14327 }
14328
14329 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
14330
14331 static struct type *
14332 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14333 {
14334   struct type *base_type, *cv_type;
14335
14336   base_type = die_type (die, cu);
14337
14338   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14339   cv_type = get_die_type (die, cu);
14340   if (cv_type)
14341     return cv_type;
14342
14343   cv_type = make_restrict_type (base_type);
14344   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14345 }
14346
14347 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
14348    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
14349    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
14350    attribute to reference it.  */
14351
14352 static struct type *
14353 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14354 {
14355   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14356   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14357   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
14358   struct attribute *attr;
14359   unsigned int length;
14360
14361   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
14362   if (attr)
14363     {
14364       length = DW_UNSND (attr);
14365     }
14366   else
14367     {
14368       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
14369       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14370       if (attr)
14371         {
14372           length = DW_UNSND (attr);
14373         }
14374       else
14375         {
14376           length = 1;
14377         }
14378     }
14379
14380   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14381   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
14382   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
14383   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
14384
14385   return set_die_type (die, type, cu);
14386 }
14387
14388 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
14389    if the function is prototyped.  */
14390
14391 static int
14392 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14393 {
14394   struct attribute *attr;
14395
14396   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
14397   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
14398     return 1;
14399
14400   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
14401      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
14402      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
14403      For all other languages, assume that functions are always
14404      prototyped.  */
14405   if (cu->language != language_c
14406       && cu->language != language_objc
14407       && cu->language != language_opencl)
14408     return 1;
14409
14410   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
14411      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
14412      since that is more common in modern code (and RealView warns
14413      about unprototyped functions).  */
14414   if (producer_is_realview (cu->producer))
14415     return 1;
14416
14417   return 0;
14418 }
14419
14420 /* Handle DIES due to C code like:
14421
14422    struct foo
14423    {
14424    int (*funcp)(int a, long l);
14425    int b;
14426    };
14427
14428    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
14429
14430 static struct type *
14431 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14432 {
14433   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14434   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
14435   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
14436   struct attribute *attr;
14437
14438   type = die_type (die, cu);
14439
14440   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14441   ftype = get_die_type (die, cu);
14442   if (ftype)
14443     return ftype;
14444
14445   ftype = lookup_function_type (type);
14446
14447   if (prototyped_function_p (die, cu))
14448     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
14449
14450   /* Store the calling convention in the type if it's available in
14451      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
14452      the default value DW_CC_normal.  */
14453   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
14454   if (attr)
14455     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
14456   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
14457     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
14458   else
14459     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
14460
14461   /* Record whether the function returns normally to its caller or not
14462      if the DWARF producer set that information.  */
14463   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_noreturn, cu);
14464   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
14465     TYPE_NO_RETURN (ftype) = 1;
14466
14467   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
14468      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
14469      declared as the same subroutine type.  */
14470   set_die_type (die, ftype, cu);
14471
14472   if (die->child != NULL)
14473     {
14474       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
14475       struct die_info *child_die;
14476       int nparams, iparams;
14477
14478       /* Count the number of parameters.
14479          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
14480          vararg member functions.  */
14481       nparams = 0;
14482       child_die = die->child;
14483       while (child_die && child_die->tag)
14484         {
14485           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14486             nparams++;
14487           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
14488             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
14489           child_die = sibling_die (child_die);
14490         }
14491
14492       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
14493       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
14494       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
14495         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
14496
14497       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
14498          even if we error out during the parameters reading below.  */
14499       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
14500         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
14501
14502       iparams = 0;
14503       child_die = die->child;
14504       while (child_die && child_die->tag)
14505         {
14506           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14507             {
14508               struct type *arg_type;
14509
14510               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
14511                  static and non-static member functions.  G++ helps
14512                  GDB by marking the first parameter for non-static
14513                  member functions (which is the this pointer) as
14514                  artificial.  We pass this information to
14515                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
14516
14517                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
14518                  4.5 does not yet generate.  */
14519               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
14520               if (attr)
14521                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
14522               else
14523                 {
14524                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
14525
14526                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
14527                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
14528                   if (cu->language == language_java)
14529                     {
14530                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14531
14532                       if (name && !strcmp (name, "this"))
14533                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
14534                     }
14535                 }
14536               arg_type = die_type (child_die, cu);
14537
14538               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
14539                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
14540                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
14541               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
14542                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
14543                 {
14544                   int is_this = 0;
14545                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
14546                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14547
14548                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
14549                   if (attr)
14550                     {
14551                       /* If the compiler emits this, use it.  */
14552                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
14553                         is_this = 1;
14554                     }
14555                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
14556                     /* Function definitions will have the argument names.  */
14557                     is_this = 1;
14558                   else if (name == NULL && iparams == 0)
14559                     /* Declarations may not have the names, so like
14560                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
14561                        argument is "this".  */
14562                     is_this = 1;
14563
14564                   if (is_this)
14565                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
14566                                              arg_type, 0);
14567                 }
14568
14569               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
14570               iparams++;
14571             }
14572           child_die = sibling_die (child_die);
14573         }
14574     }
14575
14576   return ftype;
14577 }
14578
14579 static struct type *
14580 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14581 {
14582   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14583   const char *name = NULL;
14584   struct type *this_type, *target_type;
14585
14586   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
14587   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
14588                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
14589   TYPE_NAME (this_type) = name;
14590   set_die_type (die, this_type, cu);
14591   target_type = die_type (die, cu);
14592   if (target_type != this_type)
14593     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
14594   else
14595     {
14596       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
14597          spec and cause infinite loops in GDB.  */
14598       complaint (&symfile_complaints,
14599                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
14600                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14601                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
14602       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
14603     }
14604   return this_type;
14605 }
14606
14607 /* Find a representation of a given base type and install
14608    it in the TYPE field of the die.  */
14609
14610 static struct type *
14611 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14612 {
14613   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14614   struct type *type;
14615   struct attribute *attr;
14616   int encoding = 0, size = 0;
14617   const char *name;
14618   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
14619   int type_flags = 0;
14620   struct type *target_type = NULL;
14621
14622   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
14623   if (attr)
14624     {
14625       encoding = DW_UNSND (attr);
14626     }
14627   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14628   if (attr)
14629     {
14630       size = DW_UNSND (attr);
14631     }
14632   name = dwarf2_name (die, cu);
14633   if (!name)
14634     {
14635       complaint (&symfile_complaints,
14636                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
14637     }
14638
14639   switch (encoding)
14640     {
14641       case DW_ATE_address:
14642         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
14643         code = TYPE_CODE_PTR;
14644         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14645         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
14646         break;
14647       case DW_ATE_boolean:
14648         code = TYPE_CODE_BOOL;
14649         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14650         break;
14651       case DW_ATE_complex_float:
14652         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
14653         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
14654         break;
14655       case DW_ATE_decimal_float:
14656         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
14657         break;
14658       case DW_ATE_float:
14659         code = TYPE_CODE_FLT;
14660         break;
14661       case DW_ATE_signed:
14662         break;
14663       case DW_ATE_unsigned:
14664         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14665         if (cu->language == language_fortran
14666             && name
14667             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
14668           code = TYPE_CODE_CHAR;
14669         break;
14670       case DW_ATE_signed_char:
14671         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14672             || cu->language == language_pascal
14673             || cu->language == language_fortran)
14674           code = TYPE_CODE_CHAR;
14675         break;
14676       case DW_ATE_unsigned_char:
14677         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14678             || cu->language == language_pascal
14679             || cu->language == language_fortran)
14680           code = TYPE_CODE_CHAR;
14681         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14682         break;
14683       case DW_ATE_UTF:
14684         /* We just treat this as an integer and then recognize the
14685            type by name elsewhere.  */
14686         break;
14687
14688       default:
14689         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
14690                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
14691         break;
14692     }
14693
14694   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
14695   TYPE_NAME (type) = name;
14696   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
14697
14698   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
14699     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
14700
14701   return set_die_type (die, type, cu);
14702 }
14703
14704 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
14705    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
14706    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
14707
14708 static int
14709 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
14710                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop)
14711 {
14712   struct dwarf2_property_baton *baton;
14713   struct obstack *obstack = &cu->objfile->objfile_obstack;
14714
14715   if (attr == NULL || prop == NULL)
14716     return 0;
14717
14718   if (attr_form_is_block (attr))
14719     {
14720       baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14721       baton->referenced_type = NULL;
14722       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14723       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
14724       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
14725       prop->data.baton = baton;
14726       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14727       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14728     }
14729   else if (attr_form_is_ref (attr))
14730     {
14731       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
14732       struct die_info *target_die;
14733       struct attribute *target_attr;
14734
14735       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14736       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
14737       if (target_attr == NULL)
14738         target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_data_member_location,
14739                                    target_cu);
14740       if (target_attr == NULL)
14741         return 0;
14742
14743       switch (target_attr->name)
14744         {
14745           case DW_AT_location:
14746             if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
14747               {
14748                 baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14749                 baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14750                 fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
14751                 prop->data.baton = baton;
14752                 prop->kind = PROP_LOCLIST;
14753                 gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14754               }
14755             else if (attr_form_is_block (target_attr))
14756               {
14757                 baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14758                 baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14759                 baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14760                 baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
14761                 baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
14762                 prop->data.baton = baton;
14763                 prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14764                 gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14765               }
14766             else
14767               {
14768                 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
14769                                                        "dynamic property");
14770                 return 0;
14771               }
14772             break;
14773           case DW_AT_data_member_location:
14774             {
14775               LONGEST offset;
14776
14777               if (!handle_data_member_location (target_die, target_cu,
14778                                                 &offset))
14779                 return 0;
14780
14781               baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14782               baton->referenced_type = get_die_type (target_die->parent,
14783                                                      target_cu);
14784               baton->offset_info.offset = offset;
14785               baton->offset_info.type = die_type (target_die, target_cu);
14786               prop->data.baton = baton;
14787               prop->kind = PROP_ADDR_OFFSET;
14788               break;
14789             }
14790         }
14791     }
14792   else if (attr_form_is_constant (attr))
14793     {
14794       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
14795       prop->kind = PROP_CONST;
14796     }
14797   else
14798     {
14799       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
14800                                              dwarf2_name (die, cu));
14801       return 0;
14802     }
14803
14804   return 1;
14805 }
14806
14807 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
14808
14809 static struct type *
14810 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14811 {
14812   struct type *base_type, *orig_base_type;
14813   struct type *range_type;
14814   struct attribute *attr;
14815   struct dynamic_prop low, high;
14816   int low_default_is_valid;
14817   int high_bound_is_count = 0;
14818   const char *name;
14819   LONGEST negative_mask;
14820
14821   orig_base_type = die_type (die, cu);
14822   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
14823      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
14824      creating the range type, but we use the result of check_typedef
14825      when examining properties of the type.  */
14826   base_type = check_typedef (orig_base_type);
14827
14828   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14829   range_type = get_die_type (die, cu);
14830   if (range_type)
14831     return range_type;
14832
14833   low.kind = PROP_CONST;
14834   high.kind = PROP_CONST;
14835   high.data.const_val = 0;
14836
14837   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
14838      omitting DW_AT_lower_bound.  */
14839   switch (cu->language)
14840     {
14841     case language_c:
14842     case language_cplus:
14843       low.data.const_val = 0;
14844       low_default_is_valid = 1;
14845       break;
14846     case language_fortran:
14847       low.data.const_val = 1;
14848       low_default_is_valid = 1;
14849       break;
14850     case language_d:
14851     case language_java:
14852     case language_objc:
14853       low.data.const_val = 0;
14854       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14855       break;
14856     case language_ada:
14857     case language_m2:
14858     case language_pascal:
14859       low.data.const_val = 1;
14860       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14861       break;
14862     default:
14863       low.data.const_val = 0;
14864       low_default_is_valid = 0;
14865       break;
14866     }
14867
14868   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
14869   if (attr)
14870     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low);
14871   else if (!low_default_is_valid)
14872     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
14873                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14874                die->offset.sect_off, objfile_name (cu->objfile));
14875
14876   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
14877   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14878     {
14879       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
14880       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14881         {
14882           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
14883           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
14884             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
14885           else
14886             high_bound_is_count = 1;
14887         }
14888     }
14889
14890   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
14891      without specifying a base type.
14892      In that case, the base type must be set to the type of
14893      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
14894      three attributes references an object that has a type.
14895      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
14896      a signed integer type of size equal to the size of an address should
14897      be used.
14898      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
14899      GCC produces an empty range DIE.
14900      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
14901      high bound or count are not yet handled by this code.  */
14902   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
14903     {
14904       struct objfile *objfile = cu->objfile;
14905       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14906       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
14907       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14908
14909       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
14910          and select the first one having a size above or equal to the
14911          architecture address size.  */
14912       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14913         base_type = int_type;
14914       else
14915         {
14916           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
14917           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14918             base_type = int_type;
14919           else
14920             {
14921               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
14922               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14923                 base_type = int_type;
14924             }
14925         }
14926     }
14927
14928   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
14929      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
14930      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
14931      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
14932      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
14933      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
14934      the base type is signed.  */
14935   negative_mask =
14936     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
14937   if (low.kind == PROP_CONST
14938       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
14939     low.data.const_val |= negative_mask;
14940   if (high.kind == PROP_CONST
14941       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
14942     high.data.const_val |= negative_mask;
14943
14944   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high);
14945
14946   if (high_bound_is_count)
14947     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
14948
14949   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
14950   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
14951     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
14952
14953   name = dwarf2_name (die, cu);
14954   if (name)
14955     TYPE_NAME (range_type) = name;
14956
14957   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14958   if (attr)
14959     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
14960
14961   set_die_type (die, range_type, cu);
14962
14963   /* set_die_type should be already done.  */
14964   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
14965
14966   return range_type;
14967 }
14968
14969 static struct type *
14970 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14971 {
14972   struct type *type;
14973
14974   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
14975
14976   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
14977   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
14978
14979   return set_die_type (die, type, cu);
14980 }
14981
14982 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
14983    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
14984    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
14985    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
14986    is the parent of the die in question.  */
14987
14988 static struct die_info *
14989 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
14990                        const gdb_byte *info_ptr,
14991                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14992                        struct die_info *parent)
14993 {
14994   struct die_info *die;
14995   const gdb_byte *cur_ptr;
14996   int has_children;
14997
14998   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
14999   if (die == NULL)
15000     {
15001       *new_info_ptr = cur_ptr;
15002       return NULL;
15003     }
15004   store_in_ref_table (die, reader->cu);
15005
15006   if (has_children)
15007     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
15008   else
15009     {
15010       die->child = NULL;
15011       *new_info_ptr = cur_ptr;
15012     }
15013
15014   die->sibling = NULL;
15015   die->parent = parent;
15016   return die;
15017 }
15018
15019 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
15020    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
15021    in read_die_and_children.  */
15022
15023 static struct die_info *
15024 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
15025                          const gdb_byte *info_ptr,
15026                          const gdb_byte **new_info_ptr,
15027                          struct die_info *parent)
15028 {
15029   struct die_info *first_die, *last_sibling;
15030   const gdb_byte *cur_ptr;
15031
15032   cur_ptr = info_ptr;
15033   first_die = last_sibling = NULL;
15034
15035   while (1)
15036     {
15037       struct die_info *die
15038         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
15039
15040       if (die == NULL)
15041         {
15042           *new_info_ptr = cur_ptr;
15043           return first_die;
15044         }
15045
15046       if (!first_die)
15047         first_die = die;
15048       else
15049         last_sibling->sibling = die;
15050
15051       last_sibling = die;
15052     }
15053 }
15054
15055 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
15056    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
15057    in read_die_and_children.
15058    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
15059
15060 static struct die_info *
15061 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
15062                        const gdb_byte *info_ptr,
15063                        const gdb_byte **new_info_ptr,
15064                        struct die_info *parent)
15065 {
15066   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
15067                                                   new_info_ptr, parent);
15068
15069   if (dwarf2_die_debug)
15070     {
15071       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
15072                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
15073                           get_section_name (reader->die_section),
15074                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
15075                           bfd_get_filename (reader->abfd));
15076       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
15077     }
15078
15079   return die;
15080 }
15081
15082 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
15083    attributes.
15084    The caller is responsible for filling in the extra attributes
15085    and updating (*DIEP)->num_attrs.
15086    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
15087    except for its child, sibling, and parent fields.
15088    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
15089
15090 static const gdb_byte *
15091 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
15092                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
15093                  int *has_children, int num_extra_attrs)
15094 {
15095   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
15096   sect_offset offset;
15097   struct abbrev_info *abbrev;
15098   struct die_info *die;
15099   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15100   bfd *abfd = reader->abfd;
15101
15102   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
15103   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15104   info_ptr += bytes_read;
15105   if (!abbrev_number)
15106     {
15107       *diep = NULL;
15108       *has_children = 0;
15109       return info_ptr;
15110     }
15111
15112   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
15113   if (!abbrev)
15114     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
15115            abbrev_number,
15116            bfd_get_filename (abfd));
15117
15118   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
15119   die->offset = offset;
15120   die->tag = abbrev->tag;
15121   die->abbrev = abbrev_number;
15122
15123   /* Make the result usable.
15124      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
15125      attributes.  */
15126   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
15127
15128   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
15129     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
15130                                info_ptr);
15131
15132   *diep = die;
15133   *has_children = abbrev->has_children;
15134   return info_ptr;
15135 }
15136
15137 /* Read a die and all its attributes.
15138    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
15139    except for its child, sibling, and parent fields.
15140    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
15141
15142 static const gdb_byte *
15143 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
15144                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
15145                int *has_children)
15146 {
15147   const gdb_byte *result;
15148
15149   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
15150
15151   if (dwarf2_die_debug)
15152     {
15153       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
15154                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
15155                           get_section_name (reader->die_section),
15156                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
15157                           bfd_get_filename (reader->abfd));
15158       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
15159     }
15160
15161   return result;
15162 }
15163 \f
15164 /* Abbreviation tables.
15165
15166    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
15167    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
15168    dies from a section we read in all abbreviations and install them
15169    in a hash table.  */
15170
15171 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
15172
15173 static struct abbrev_info *
15174 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
15175 {
15176   struct abbrev_info *abbrev;
15177
15178   abbrev = (struct abbrev_info *)
15179     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
15180   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
15181   return abbrev;
15182 }
15183
15184 /* Add an abbreviation to the table.  */
15185
15186 static void
15187 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
15188                          unsigned int abbrev_number,
15189                          struct abbrev_info *abbrev)
15190 {
15191   unsigned int hash_number;
15192
15193   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15194   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15195   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
15196 }
15197
15198 /* Look up an abbrev in the table.
15199    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
15200
15201 static struct abbrev_info *
15202 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
15203                             unsigned int abbrev_number)
15204 {
15205   unsigned int hash_number;
15206   struct abbrev_info *abbrev;
15207
15208   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15209   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15210
15211   while (abbrev)
15212     {
15213       if (abbrev->number == abbrev_number)
15214         return abbrev;
15215       abbrev = abbrev->next;
15216     }
15217   return NULL;
15218 }
15219
15220 /* Read in an abbrev table.  */
15221
15222 static struct abbrev_table *
15223 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
15224                          sect_offset offset)
15225 {
15226   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15227   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
15228   struct abbrev_table *abbrev_table;
15229   const gdb_byte *abbrev_ptr;
15230   struct abbrev_info *cur_abbrev;
15231   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
15232   unsigned int abbrev_form;
15233   struct attr_abbrev *cur_attrs;
15234   unsigned int allocated_attrs;
15235
15236   abbrev_table = XNEW (struct abbrev_table);
15237   abbrev_table->offset = offset;
15238   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
15239   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15240                                          (ABBREV_HASH_SIZE
15241                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
15242   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
15243           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
15244
15245   dwarf2_read_section (objfile, section);
15246   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
15247   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15248   abbrev_ptr += bytes_read;
15249
15250   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
15251   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15252
15253   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
15254   while (abbrev_number)
15255     {
15256       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
15257
15258       /* read in abbrev header */
15259       cur_abbrev->number = abbrev_number;
15260       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15261       abbrev_ptr += bytes_read;
15262       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
15263       abbrev_ptr += 1;
15264
15265       /* now read in declarations */
15266       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15267       abbrev_ptr += bytes_read;
15268       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15269       abbrev_ptr += bytes_read;
15270       while (abbrev_name)
15271         {
15272           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
15273             {
15274               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
15275               cur_attrs
15276                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
15277                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
15278             }
15279
15280           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
15281           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
15282           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15283           abbrev_ptr += bytes_read;
15284           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15285           abbrev_ptr += bytes_read;
15286         }
15287
15288       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15289                                          (cur_abbrev->num_attrs
15290                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
15291       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
15292               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15293
15294       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
15295
15296       /* Get next abbreviation.
15297          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
15298          always properly terminated with an abbrev number of 0.
15299          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
15300          already read (which means we are about to read the abbreviations
15301          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
15302          table is reached.  */
15303       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
15304         break;
15305       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15306       abbrev_ptr += bytes_read;
15307       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
15308         break;
15309     }
15310
15311   xfree (cur_attrs);
15312   return abbrev_table;
15313 }
15314
15315 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
15316
15317 static void
15318 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
15319 {
15320   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
15321   xfree (abbrev_table);
15322 }
15323
15324 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
15325    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
15326    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
15327    build_type_psymtabs_1.  */
15328
15329 static void
15330 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
15331 {
15332   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
15333
15334   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
15335     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
15336   *abbrev_table_ptr = NULL;
15337 }
15338
15339 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
15340
15341 static void
15342 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
15343                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
15344 {
15345   cu->abbrev_table =
15346     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
15347 }
15348
15349 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
15350
15351 static void
15352 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
15353 {
15354   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
15355
15356   if (cu->abbrev_table != NULL)
15357     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
15358   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
15359      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
15360   cu->abbrev_table = NULL;
15361 }
15362 \f
15363 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
15364    symbol for.  */
15365
15366 static int
15367 is_type_tag_for_partial (int tag)
15368 {
15369   switch (tag)
15370     {
15371 #if 0
15372     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
15373        that we don't at present.  */
15374     case DW_TAG_array_type:
15375     case DW_TAG_file_type:
15376     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
15377     case DW_TAG_set_type:
15378     case DW_TAG_string_type:
15379     case DW_TAG_subroutine_type:
15380 #endif
15381     case DW_TAG_base_type:
15382     case DW_TAG_class_type:
15383     case DW_TAG_interface_type:
15384     case DW_TAG_enumeration_type:
15385     case DW_TAG_structure_type:
15386     case DW_TAG_subrange_type:
15387     case DW_TAG_typedef:
15388     case DW_TAG_union_type:
15389       return 1;
15390     default:
15391       return 0;
15392     }
15393 }
15394
15395 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
15396
15397 static struct partial_die_info *
15398 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
15399                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
15400 {
15401   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15402   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15403   struct partial_die_info *part_die;
15404   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
15405   struct abbrev_info *abbrev;
15406   unsigned int bytes_read;
15407   unsigned int load_all = 0;
15408   int nesting_level = 1;
15409
15410   parent_die = NULL;
15411   last_die = NULL;
15412
15413   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
15414   if (cu->per_cu->load_all_dies)
15415     load_all = 1;
15416
15417   cu->partial_dies
15418     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
15419                             partial_die_hash,
15420                             partial_die_eq,
15421                             NULL,
15422                             &cu->comp_unit_obstack,
15423                             hashtab_obstack_allocate,
15424                             dummy_obstack_deallocate);
15425
15426   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15427                             sizeof (struct partial_die_info));
15428
15429   while (1)
15430     {
15431       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
15432
15433       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
15434       if (abbrev == NULL)
15435         {
15436           if (--nesting_level == 0)
15437             {
15438               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
15439                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
15440                  here.  We don't do that because the waste is small,
15441                  and will be cleaned up when we're done with this
15442                  compilation unit.  This way, we're also more robust
15443                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
15444               return first_die;
15445             }
15446           info_ptr += bytes_read;
15447           last_die = parent_die;
15448           parent_die = parent_die->die_parent;
15449           continue;
15450         }
15451
15452       /* Check for template arguments.  We never save these; if
15453          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
15454       if (parent_die != NULL
15455           && cu->language == language_cplus
15456           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
15457               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
15458         {
15459           parent_die->has_template_arguments = 1;
15460
15461           if (!load_all)
15462             {
15463               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
15464               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15465               continue;
15466             }
15467         }
15468
15469       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
15470          Skip their other children.  */
15471       if (!load_all
15472           && cu->language == language_cplus
15473           && parent_die != NULL
15474           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15475         {
15476           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15477           continue;
15478         }
15479
15480       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
15481          we would not be interested in members here, but there may be
15482          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
15483          static members).  */
15484       if (!load_all
15485           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
15486           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
15487           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
15488           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
15489           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
15490           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
15491           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
15492           && abbrev->tag != DW_TAG_module
15493           && abbrev->tag != DW_TAG_member
15494           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
15495           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
15496         {
15497           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15498           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15499           continue;
15500         }
15501
15502       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
15503                                    info_ptr);
15504
15505       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
15506          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
15507          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
15508          which neither have specification tags in them, nor could have
15509          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
15510          processed and discarded.
15511
15512          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
15513          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
15514          them in normally.  When compilers which do not emit large
15515          quantities of duplicate debug information are more common,
15516          this code can probably be removed.  */
15517
15518       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
15519          of them, for a language without namespaces), can be processed
15520          directly.  */
15521       if (parent_die == NULL
15522           && part_die->has_specification == 0
15523           && part_die->is_declaration == 0
15524           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
15525               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
15526               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
15527         {
15528           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
15529             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15530                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
15531                                  &objfile->static_psymbols,
15532                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15533           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15534           continue;
15535         }
15536
15537       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
15538          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
15539          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
15540
15541          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
15542          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
15543          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
15544
15545       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
15546         complaint (&symfile_complaints,
15547                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
15548                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
15549                    part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15550
15551       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
15552          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
15553          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
15554          instead of queueing it.  */
15555       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
15556           && parent_die != NULL
15557           && parent_die->die_parent == NULL
15558           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15559           && parent_die->has_specification == 0)
15560         {
15561           if (part_die->name == NULL)
15562             complaint (&symfile_complaints,
15563                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
15564           else if (building_psymtab)
15565             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15566                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
15567                                  (cu->language == language_cplus
15568                                   || cu->language == language_java)
15569                                  ? &objfile->global_psymbols
15570                                  : &objfile->static_psymbols,
15571                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15572
15573           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15574           continue;
15575         }
15576
15577       /* We'll save this DIE so link it in.  */
15578       part_die->die_parent = parent_die;
15579       part_die->die_sibling = NULL;
15580       part_die->die_child = NULL;
15581
15582       if (last_die && last_die == parent_die)
15583         last_die->die_child = part_die;
15584       else if (last_die)
15585         last_die->die_sibling = part_die;
15586
15587       last_die = part_die;
15588
15589       if (first_die == NULL)
15590         first_die = part_die;
15591
15592       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
15593          find interesting need to be in the hash table, because we
15594          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
15595          might refer to by offset later during partial symbol reading.
15596
15597          For now this means things that might have be the target of a
15598          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
15599          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
15600          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
15601          many things under the function DIE, but we do not recurse
15602          into function DIEs during partial symbol reading) and
15603          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
15604          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
15605          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
15606          only for functions, not for types.
15607
15608          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
15609          except for the performance cost.  Adding too few will result in
15610          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
15611          unit with load_all_dies set.  */
15612
15613       if (load_all
15614           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
15615           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
15616           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
15617           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
15618           || part_die->is_declaration)
15619         {
15620           void **slot;
15621
15622           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
15623                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
15624           *slot = part_die;
15625         }
15626
15627       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15628                                 sizeof (struct partial_die_info));
15629
15630       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
15631          we have no reason to follow the children of structures; for other
15632          languages we have to, so that we can get at method physnames
15633          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
15634          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
15635          inside functions to find template arguments (if the name of the
15636          function does not already contain the template arguments).
15637
15638          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
15639          blocks as well because Ada allows the definition of nested
15640          entities that could be interesting for the debugger, such as
15641          nested subprograms for instance.  */
15642       if (last_die->has_children
15643           && (load_all
15644               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
15645               || last_die->tag == DW_TAG_module
15646               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15647               || (cu->language == language_cplus
15648                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15649                   && (last_die->name == NULL
15650                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
15651               || (cu->language != language_c
15652                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
15653                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
15654                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
15655                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
15656               || (cu->language == language_ada
15657                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15658                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
15659         {
15660           nesting_level++;
15661           parent_die = last_die;
15662           continue;
15663         }
15664
15665       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15666       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
15667
15668       /* Back to the top, do it again.  */
15669     }
15670 }
15671
15672 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
15673
15674 static const gdb_byte *
15675 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
15676                   struct partial_die_info *part_die,
15677                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
15678                   const gdb_byte *info_ptr)
15679 {
15680   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15681   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15682   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
15683   unsigned int i;
15684   struct attribute attr;
15685   int has_low_pc_attr = 0;
15686   int has_high_pc_attr = 0;
15687   int high_pc_relative = 0;
15688
15689   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
15690
15691   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
15692
15693   info_ptr += abbrev_len;
15694
15695   if (abbrev == NULL)
15696     return info_ptr;
15697
15698   part_die->tag = abbrev->tag;
15699   part_die->has_children = abbrev->has_children;
15700
15701   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
15702     {
15703       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
15704
15705       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
15706          partial symbol table.  */
15707       switch (attr.name)
15708         {
15709         case DW_AT_name:
15710           switch (part_die->tag)
15711             {
15712             case DW_TAG_compile_unit:
15713             case DW_TAG_partial_unit:
15714             case DW_TAG_type_unit:
15715               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
15716                  a source language identifier.  */
15717             case DW_TAG_enumeration_type:
15718             case DW_TAG_enumerator:
15719               /* These tags always have simple identifiers already; no need
15720                  to canonicalize them.  */
15721               part_die->name = DW_STRING (&attr);
15722               break;
15723             default:
15724               part_die->name
15725                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
15726                                             &objfile->per_bfd->storage_obstack);
15727               break;
15728             }
15729           break;
15730         case DW_AT_linkage_name:
15731         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
15732           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
15733              assume they will be the same, and we only store the last
15734              one we see.  */
15735           if (cu->language == language_ada)
15736             part_die->name = DW_STRING (&attr);
15737           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
15738           break;
15739         case DW_AT_low_pc:
15740           has_low_pc_attr = 1;
15741           part_die->lowpc = attr_value_as_address (&attr);
15742           break;
15743         case DW_AT_high_pc:
15744           has_high_pc_attr = 1;
15745           part_die->highpc = attr_value_as_address (&attr);
15746           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
15747                 high_pc_relative = 1;
15748           break;
15749         case DW_AT_location:
15750           /* Support the .debug_loc offsets.  */
15751           if (attr_form_is_block (&attr))
15752             {
15753                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
15754             }
15755           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
15756             {
15757               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15758             }
15759           else
15760             {
15761               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
15762                                                      "partial symbol information");
15763             }
15764           break;
15765         case DW_AT_external:
15766           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
15767           break;
15768         case DW_AT_declaration:
15769           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
15770           break;
15771         case DW_AT_type:
15772           part_die->has_type = 1;
15773           break;
15774         case DW_AT_abstract_origin:
15775         case DW_AT_specification:
15776         case DW_AT_extension:
15777           part_die->has_specification = 1;
15778           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15779           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15780                                    || cu->per_cu->is_dwz);
15781           break;
15782         case DW_AT_sibling:
15783           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
15784              the current compile unit.  */
15785           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
15786             complaint (&symfile_complaints,
15787                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
15788           else
15789             {
15790               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
15791               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
15792
15793               if (sibling_ptr < info_ptr)
15794                 complaint (&symfile_complaints,
15795                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
15796               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
15797                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
15798               else
15799                 part_die->sibling = sibling_ptr;
15800             }
15801           break;
15802         case DW_AT_byte_size:
15803           part_die->has_byte_size = 1;
15804           break;
15805         case DW_AT_calling_convention:
15806           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
15807              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
15808              to describe functions' calling conventions.
15809
15810              However, because it's a necessary piece of information in
15811              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
15812              information whose definition refers to a 'main program' at all,
15813              several compilers have begun marking Fortran main programs with
15814              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
15815              calling conventions.
15816
15817              So until DWARF specifies a way to provide this information and
15818              compilers pick up the new representation, we'll support this
15819              practice.  */
15820           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
15821               && cu->language == language_fortran)
15822             set_objfile_main_name (objfile, part_die->name, language_fortran);
15823           break;
15824         case DW_AT_inline:
15825           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
15826               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
15827             part_die->may_be_inlined = 1;
15828           break;
15829
15830         case DW_AT_import:
15831           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
15832             {
15833               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15834               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15835                                   || cu->per_cu->is_dwz);
15836             }
15837           break;
15838
15839         default:
15840           break;
15841         }
15842     }
15843
15844   if (high_pc_relative)
15845     part_die->highpc += part_die->lowpc;
15846
15847   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
15848     {
15849       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
15850          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
15851          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
15852          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
15853          these sections.  If the section from that file was discarded, the
15854          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
15855          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
15856          so that GDB will ignore it.  */
15857       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15858         {
15859           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15860
15861           complaint (&symfile_complaints,
15862                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
15863                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15864                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15865                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15866         }
15867       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
15868       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
15869         {
15870           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15871
15872           complaint (&symfile_complaints,
15873                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
15874                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15875                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15876                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
15877                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15878         }
15879       else
15880         part_die->has_pc_info = 1;
15881     }
15882
15883   return info_ptr;
15884 }
15885
15886 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
15887
15888 static struct partial_die_info *
15889 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
15890 {
15891   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
15892   struct partial_die_info part_die;
15893
15894   part_die.offset = offset;
15895   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
15896                                     offset.sect_off);
15897
15898   return lookup_die;
15899 }
15900
15901 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
15902    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
15903    outside their CU (they do however referencing other types via
15904    DW_FORM_ref_sig8).  */
15905
15906 static struct partial_die_info *
15907 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
15908 {
15909   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15910   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
15911   struct partial_die_info *pd = NULL;
15912
15913   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
15914       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
15915     {
15916       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
15917       if (pd != NULL)
15918         return pd;
15919       /* We missed recording what we needed.
15920          Load all dies and try again.  */
15921       per_cu = cu->per_cu;
15922     }
15923   else
15924     {
15925       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
15926       if (cu->per_cu->is_debug_types)
15927         {
15928           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
15929                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
15930                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
15931                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
15932         }
15933       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
15934                                                  objfile);
15935
15936       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
15937         load_partial_comp_unit (per_cu);
15938
15939       per_cu->cu->last_used = 0;
15940       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15941     }
15942
15943   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
15944      load them all and try again.  */
15945
15946   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
15947     {
15948       per_cu->load_all_dies = 1;
15949
15950       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
15951          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
15952          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
15953          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
15954          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
15955          set.  */
15956       load_partial_comp_unit (per_cu);
15957
15958       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15959     }
15960
15961   if (pd == NULL)
15962     internal_error (__FILE__, __LINE__,
15963                     _("could not find partial DIE 0x%x "
15964                       "in cache [from module %s]\n"),
15965                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
15966   return pd;
15967 }
15968
15969 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
15970    this by looking for a member function; its demangled name will
15971    contain namespace info, if there is any.  */
15972
15973 static void
15974 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
15975                                   struct dwarf2_cu *cu)
15976 {
15977   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
15978      what template types look like, because the demangler
15979      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
15980      could fix this by only using the demangled name to get the
15981      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
15982
15983   struct partial_die_info *real_pdi;
15984   struct partial_die_info *child_pdi;
15985
15986   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
15987      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
15988      name when we create the partial symbol.  */
15989
15990   real_pdi = struct_pdi;
15991   while (real_pdi->has_specification)
15992     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
15993                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
15994
15995   if (real_pdi->die_parent != NULL)
15996     return;
15997
15998   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
15999        child_pdi != NULL;
16000        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
16001     {
16002       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
16003           && child_pdi->linkage_name != NULL)
16004         {
16005           char *actual_class_name
16006             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
16007                                                  child_pdi->linkage_name);
16008           if (actual_class_name != NULL)
16009             {
16010               struct_pdi->name
16011                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
16012                                  actual_class_name,
16013                                  strlen (actual_class_name));
16014               xfree (actual_class_name);
16015             }
16016           break;
16017         }
16018     }
16019 }
16020
16021 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
16022    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
16023
16024 static void
16025 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
16026                    struct dwarf2_cu *cu)
16027 {
16028   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
16029      This also avoids a memory leak if we were to call
16030      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
16031   if (part_die->fixup_called)
16032     return;
16033
16034   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
16035      to find a name in the referred to DIE.  */
16036
16037   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
16038     {
16039       struct partial_die_info *spec_die;
16040
16041       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
16042                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
16043
16044       fixup_partial_die (spec_die, cu);
16045
16046       if (spec_die->name)
16047         {
16048           part_die->name = spec_die->name;
16049
16050           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
16051           if (spec_die->is_external)
16052             part_die->is_external = spec_die->is_external;
16053         }
16054     }
16055
16056   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
16057
16058   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
16059     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
16060
16061   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
16062      children, see if we can determine the namespace from their linkage
16063      name.  */
16064   if (cu->language == language_cplus
16065       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
16066       && part_die->die_parent == NULL
16067       && part_die->has_children
16068       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
16069           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
16070           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
16071     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
16072
16073   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
16074      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
16075   if (part_die->name == NULL
16076       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
16077           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
16078           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
16079           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
16080       && part_die->linkage_name != NULL)
16081     {
16082       char *demangled;
16083
16084       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
16085       if (demangled)
16086         {
16087           const char *base;
16088
16089           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
16090              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
16091           base = strrchr (demangled, ':');
16092           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
16093             base++;
16094           else
16095             base = demangled;
16096
16097           part_die->name
16098             = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
16099                              base, strlen (base));
16100           xfree (demangled);
16101         }
16102     }
16103
16104   part_die->fixup_called = 1;
16105 }
16106
16107 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
16108
16109 static const gdb_byte *
16110 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
16111                       struct attribute *attr, unsigned form,
16112                       const gdb_byte *info_ptr)
16113 {
16114   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16115   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16116   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
16117   bfd *abfd = reader->abfd;
16118   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16119   unsigned int bytes_read;
16120   struct dwarf_block *blk;
16121
16122   attr->form = form;
16123   switch (form)
16124     {
16125     case DW_FORM_ref_addr:
16126       if (cu->header.version == 2)
16127         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
16128       else
16129         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
16130                                        &cu->header, &bytes_read);
16131       info_ptr += bytes_read;
16132       break;
16133     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
16134       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
16135       info_ptr += bytes_read;
16136       break;
16137     case DW_FORM_addr:
16138       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
16139       DW_ADDR (attr) = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, DW_ADDR (attr));
16140       info_ptr += bytes_read;
16141       break;
16142     case DW_FORM_block2:
16143       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16144       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
16145       info_ptr += 2;
16146       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16147       info_ptr += blk->size;
16148       DW_BLOCK (attr) = blk;
16149       break;
16150     case DW_FORM_block4:
16151       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16152       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
16153       info_ptr += 4;
16154       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16155       info_ptr += blk->size;
16156       DW_BLOCK (attr) = blk;
16157       break;
16158     case DW_FORM_data2:
16159       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
16160       info_ptr += 2;
16161       break;
16162     case DW_FORM_data4:
16163       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
16164       info_ptr += 4;
16165       break;
16166     case DW_FORM_data8:
16167       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
16168       info_ptr += 8;
16169       break;
16170     case DW_FORM_sec_offset:
16171       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
16172       info_ptr += bytes_read;
16173       break;
16174     case DW_FORM_string:
16175       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16176       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16177       info_ptr += bytes_read;
16178       break;
16179     case DW_FORM_strp:
16180       if (!cu->per_cu->is_dwz)
16181         {
16182           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
16183                                                    &bytes_read);
16184           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16185           info_ptr += bytes_read;
16186           break;
16187         }
16188       /* FALLTHROUGH */
16189     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
16190       {
16191         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16192         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
16193                                           &bytes_read);
16194
16195         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
16196         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16197         info_ptr += bytes_read;
16198       }
16199       break;
16200     case DW_FORM_exprloc:
16201     case DW_FORM_block:
16202       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16203       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16204       info_ptr += bytes_read;
16205       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16206       info_ptr += blk->size;
16207       DW_BLOCK (attr) = blk;
16208       break;
16209     case DW_FORM_block1:
16210       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16211       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16212       info_ptr += 1;
16213       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16214       info_ptr += blk->size;
16215       DW_BLOCK (attr) = blk;
16216       break;
16217     case DW_FORM_data1:
16218       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16219       info_ptr += 1;
16220       break;
16221     case DW_FORM_flag:
16222       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16223       info_ptr += 1;
16224       break;
16225     case DW_FORM_flag_present:
16226       DW_UNSND (attr) = 1;
16227       break;
16228     case DW_FORM_sdata:
16229       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16230       info_ptr += bytes_read;
16231       break;
16232     case DW_FORM_udata:
16233       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16234       info_ptr += bytes_read;
16235       break;
16236     case DW_FORM_ref1:
16237       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16238                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
16239       info_ptr += 1;
16240       break;
16241     case DW_FORM_ref2:
16242       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16243                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
16244       info_ptr += 2;
16245       break;
16246     case DW_FORM_ref4:
16247       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16248                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
16249       info_ptr += 4;
16250       break;
16251     case DW_FORM_ref8:
16252       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16253                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
16254       info_ptr += 8;
16255       break;
16256     case DW_FORM_ref_sig8:
16257       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
16258       info_ptr += 8;
16259       break;
16260     case DW_FORM_ref_udata:
16261       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16262                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
16263       info_ptr += bytes_read;
16264       break;
16265     case DW_FORM_indirect:
16266       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16267       info_ptr += bytes_read;
16268       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
16269       break;
16270     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16271       if (reader->dwo_file == NULL)
16272         {
16273           /* For now flag a hard error.
16274              Later we can turn this into a complaint.  */
16275           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16276                  dwarf_form_name (form),
16277                  bfd_get_filename (abfd));
16278         }
16279       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
16280       info_ptr += bytes_read;
16281       break;
16282     case DW_FORM_GNU_str_index:
16283       if (reader->dwo_file == NULL)
16284         {
16285           /* For now flag a hard error.
16286              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
16287           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16288                  dwarf_form_name (form),
16289                  bfd_get_filename (abfd));
16290         }
16291       {
16292         ULONGEST str_index =
16293           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16294
16295         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
16296         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16297         info_ptr += bytes_read;
16298       }
16299       break;
16300     default:
16301       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
16302              dwarf_form_name (form),
16303              bfd_get_filename (abfd));
16304     }
16305
16306   /* Super hack.  */
16307   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
16308     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
16309
16310   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
16311      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
16312      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
16313      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
16314      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
16315      treat them as zero by default.  */
16316   if (attr->name == DW_AT_byte_size
16317       && form == DW_FORM_data4
16318       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
16319     {
16320       complaint
16321         (&symfile_complaints,
16322          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
16323          hex_string (DW_UNSND (attr)));
16324       DW_UNSND (attr) = 0;
16325     }
16326
16327   return info_ptr;
16328 }
16329
16330 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
16331
16332 static const gdb_byte *
16333 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
16334                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
16335                 const gdb_byte *info_ptr)
16336 {
16337   attr->name = abbrev->name;
16338   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
16339 }
16340
16341 /* Read dwarf information from a buffer.  */
16342
16343 static unsigned int
16344 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16345 {
16346   return bfd_get_8 (abfd, buf);
16347 }
16348
16349 static int
16350 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16351 {
16352   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
16353 }
16354
16355 static unsigned int
16356 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16357 {
16358   return bfd_get_16 (abfd, buf);
16359 }
16360
16361 static int
16362 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16363 {
16364   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16365 }
16366
16367 static unsigned int
16368 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16369 {
16370   return bfd_get_32 (abfd, buf);
16371 }
16372
16373 static int
16374 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16375 {
16376   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16377 }
16378
16379 static ULONGEST
16380 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16381 {
16382   return bfd_get_64 (abfd, buf);
16383 }
16384
16385 static CORE_ADDR
16386 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
16387               unsigned int *bytes_read)
16388 {
16389   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16390   CORE_ADDR retval = 0;
16391
16392   if (cu_header->signed_addr_p)
16393     {
16394       switch (cu_header->addr_size)
16395         {
16396         case 2:
16397           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16398           break;
16399         case 4:
16400           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16401           break;
16402         case 8:
16403           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
16404           break;
16405         default:
16406           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16407                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
16408                           bfd_get_filename (abfd));
16409         }
16410     }
16411   else
16412     {
16413       switch (cu_header->addr_size)
16414         {
16415         case 2:
16416           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
16417           break;
16418         case 4:
16419           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16420           break;
16421         case 8:
16422           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16423           break;
16424         default:
16425           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16426                           _("read_address: bad switch, "
16427                             "unsigned [in module %s]"),
16428                           bfd_get_filename (abfd));
16429         }
16430     }
16431
16432   *bytes_read = cu_header->addr_size;
16433   return retval;
16434 }
16435
16436 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
16437    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
16438    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
16439    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
16440    instead of 4.
16441
16442    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
16443    function.  The older format in question stores the initial length
16444    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
16445    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
16446    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
16447    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
16448    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
16449    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
16450    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
16451    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
16452    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
16453    escape values indicating the presence of the old format.
16454
16455    The value returned via bytes_read should be used to increment the
16456    relevant pointer after calling read_initial_length().
16457
16458    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
16459      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
16460      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
16461      from:
16462
16463         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
16464
16465      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
16466
16467      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
16468      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
16469      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
16470
16471      - Kevin, July 16, 2002
16472    ] */
16473
16474 static LONGEST
16475 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
16476 {
16477   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
16478
16479   if (length == 0xffffffff)
16480     {
16481       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
16482       *bytes_read = 12;
16483     }
16484   else if (length == 0)
16485     {
16486       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
16487       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
16488       *bytes_read = 8;
16489     }
16490   else
16491     {
16492       *bytes_read = 4;
16493     }
16494
16495   return length;
16496 }
16497
16498 /* Cover function for read_initial_length.
16499    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
16500    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
16501    *OFFSET_SIZE.
16502    If the initial length size is not equivalent to that specified in
16503    CU_HEADER then issue a complaint.
16504    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
16505
16506 static LONGEST
16507 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16508                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
16509                                         unsigned int *bytes_read,
16510                                         unsigned int *offset_size)
16511 {
16512   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
16513
16514   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
16515               || cu_header->initial_length_size == 8
16516               || cu_header->initial_length_size == 12);
16517
16518   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
16519     complaint (&symfile_complaints,
16520                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
16521
16522   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
16523   return length;
16524 }
16525
16526 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
16527    given by cu_header->offset_size.  */
16528
16529 static LONGEST
16530 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16531              const struct comp_unit_head *cu_header,
16532              unsigned int *bytes_read)
16533 {
16534   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
16535
16536   *bytes_read = cu_header->offset_size;
16537   return offset;
16538 }
16539
16540 /* Read an offset from the data stream.  */
16541
16542 static LONGEST
16543 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
16544 {
16545   LONGEST retval = 0;
16546
16547   switch (offset_size)
16548     {
16549     case 4:
16550       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16551       break;
16552     case 8:
16553       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16554       break;
16555     default:
16556       internal_error (__FILE__, __LINE__,
16557                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
16558                       bfd_get_filename (abfd));
16559     }
16560
16561   return retval;
16562 }
16563
16564 static const gdb_byte *
16565 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
16566 {
16567   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16568      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
16569      allocated on the temporary obstack.  */
16570   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16571   return buf;
16572 }
16573
16574 static const char *
16575 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16576                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16577 {
16578   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16579      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
16580      allocated on the temporary obstack.  */
16581   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16582   if (*buf == '\0')
16583     {
16584       *bytes_read_ptr = 1;
16585       return NULL;
16586     }
16587   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
16588   return (const char *) buf;
16589 }
16590
16591 static const char *
16592 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
16593 {
16594   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
16595   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
16596     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
16597            bfd_get_filename (abfd));
16598   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
16599     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
16600              ".debug_str section [in module %s]"),
16601            bfd_get_filename (abfd));
16602   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16603   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
16604     return NULL;
16605   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
16606 }
16607
16608 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
16609    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
16610    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
16611    return a pointer to the string.  */
16612
16613 static const char *
16614 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
16615 {
16616   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
16617
16618   if (dwz->str.buffer == NULL)
16619     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
16620              "section [in module %s]"),
16621            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16622   if (str_offset >= dwz->str.size)
16623     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
16624              ".debug_str section [in module %s]"),
16625            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16626   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16627   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
16628     return NULL;
16629   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
16630 }
16631
16632 static const char *
16633 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16634                       const struct comp_unit_head *cu_header,
16635                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16636 {
16637   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
16638
16639   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
16640 }
16641
16642 static ULONGEST
16643 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16644                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16645 {
16646   ULONGEST result;
16647   unsigned int num_read;
16648   int i, shift;
16649   unsigned char byte;
16650
16651   result = 0;
16652   shift = 0;
16653   num_read = 0;
16654   i = 0;
16655   while (1)
16656     {
16657       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16658       buf++;
16659       num_read++;
16660       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
16661       if ((byte & 128) == 0)
16662         {
16663           break;
16664         }
16665       shift += 7;
16666     }
16667   *bytes_read_ptr = num_read;
16668   return result;
16669 }
16670
16671 static LONGEST
16672 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16673                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16674 {
16675   LONGEST result;
16676   int i, shift, num_read;
16677   unsigned char byte;
16678
16679   result = 0;
16680   shift = 0;
16681   num_read = 0;
16682   i = 0;
16683   while (1)
16684     {
16685       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16686       buf++;
16687       num_read++;
16688       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
16689       shift += 7;
16690       if ((byte & 128) == 0)
16691         {
16692           break;
16693         }
16694     }
16695   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
16696     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
16697   *bytes_read_ptr = num_read;
16698   return result;
16699 }
16700
16701 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
16702    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
16703    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
16704
16705 static CORE_ADDR
16706 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
16707 {
16708   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16709   bfd *abfd = objfile->obfd;
16710   const gdb_byte *info_ptr;
16711
16712   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
16713   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
16714     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
16715            objfile_name (objfile));
16716   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
16717     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
16718              ".debug_addr section [in module %s]"),
16719            objfile_name (objfile));
16720   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
16721               + addr_base + addr_index * addr_size);
16722   if (addr_size == 4)
16723     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16724   else
16725     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16726 }
16727
16728 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
16729
16730 static CORE_ADDR
16731 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
16732 {
16733   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
16734 }
16735
16736 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
16737
16738 static CORE_ADDR
16739 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
16740                              unsigned int *bytes_read)
16741 {
16742   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
16743   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
16744
16745   return read_addr_index (cu, addr_index);
16746 }
16747
16748 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
16749    back to dwarf2_read_addr_index.  */
16750
16751 struct dwarf2_read_addr_index_data
16752 {
16753   ULONGEST addr_base;
16754   int addr_size;
16755 };
16756
16757 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
16758
16759 static void
16760 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
16761                                const gdb_byte *info_ptr,
16762                                struct die_info *comp_unit_die,
16763                                int has_children,
16764                                void *data)
16765 {
16766   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16767   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
16768     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
16769
16770   aidata->addr_base = cu->addr_base;
16771   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
16772 }
16773
16774 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
16775    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
16776    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
16777    may no longer exist.  */
16778
16779 CORE_ADDR
16780 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
16781                         unsigned int addr_index)
16782 {
16783   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
16784   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
16785   ULONGEST addr_base;
16786   int addr_size;
16787
16788   /* This is intended to be called from outside this file.  */
16789   dw2_setup (objfile);
16790
16791   /* We need addr_base and addr_size.
16792      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
16793      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
16794      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
16795      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
16796      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
16797      so we're not in uncharted territory here.
16798      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
16799      in the DIE.
16800
16801      We don't need to read the entire CU(/TU).
16802      We just need the header and top level die.
16803
16804      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
16805      For now we skip this optimization.  */
16806
16807   if (cu != NULL)
16808     {
16809       addr_base = cu->addr_base;
16810       addr_size = cu->header.addr_size;
16811     }
16812   else
16813     {
16814       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
16815
16816       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
16817          we need addr_base.  */
16818       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
16819                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
16820       addr_base = aidata.addr_base;
16821       addr_size = aidata.addr_size;
16822     }
16823
16824   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
16825 }
16826
16827 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index, fetch the string.
16828    This is only used by the Fission support.  */
16829
16830 static const char *
16831 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
16832 {
16833   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16834   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
16835   bfd *abfd = objfile->obfd;
16836   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16837   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
16838   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
16839     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
16840   const gdb_byte *info_ptr;
16841   ULONGEST str_offset;
16842   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index";
16843
16844   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
16845   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
16846   if (str_section->buffer == NULL)
16847     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
16848              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16849            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16850   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
16851     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
16852              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16853            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16854   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
16855     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
16856              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16857            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16858   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
16859               + str_index * cu->header.offset_size);
16860   if (cu->header.offset_size == 4)
16861     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16862   else
16863     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16864   if (str_offset >= str_section->size)
16865     error (_("Offset from %s pointing outside of"
16866              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16867            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16868   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
16869 }
16870
16871 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
16872
16873 static int
16874 leb128_size (const gdb_byte *buf)
16875 {
16876   const gdb_byte *begin = buf;
16877   gdb_byte byte;
16878
16879   while (1)
16880     {
16881       byte = *buf++;
16882       if ((byte & 128) == 0)
16883         return buf - begin;
16884     }
16885 }
16886
16887 static void
16888 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
16889 {
16890   switch (lang)
16891     {
16892     case DW_LANG_C89:
16893     case DW_LANG_C99:
16894     case DW_LANG_C11:
16895     case DW_LANG_C:
16896     case DW_LANG_UPC:
16897       cu->language = language_c;
16898       break;
16899     case DW_LANG_C_plus_plus:
16900     case DW_LANG_C_plus_plus_11:
16901     case DW_LANG_C_plus_plus_14:
16902       cu->language = language_cplus;
16903       break;
16904     case DW_LANG_D:
16905       cu->language = language_d;
16906       break;
16907     case DW_LANG_Fortran77:
16908     case DW_LANG_Fortran90:
16909     case DW_LANG_Fortran95:
16910       cu->language = language_fortran;
16911       break;
16912     case DW_LANG_Go:
16913       cu->language = language_go;
16914       break;
16915     case DW_LANG_Mips_Assembler:
16916       cu->language = language_asm;
16917       break;
16918     case DW_LANG_Java:
16919       cu->language = language_java;
16920       break;
16921     case DW_LANG_Ada83:
16922     case DW_LANG_Ada95:
16923       cu->language = language_ada;
16924       break;
16925     case DW_LANG_Modula2:
16926       cu->language = language_m2;
16927       break;
16928     case DW_LANG_Pascal83:
16929       cu->language = language_pascal;
16930       break;
16931     case DW_LANG_ObjC:
16932       cu->language = language_objc;
16933       break;
16934     case DW_LANG_Cobol74:
16935     case DW_LANG_Cobol85:
16936     default:
16937       cu->language = language_minimal;
16938       break;
16939     }
16940   cu->language_defn = language_def (cu->language);
16941 }
16942
16943 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
16944
16945 static struct attribute *
16946 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
16947 {
16948   for (;;)
16949     {
16950       unsigned int i;
16951       struct attribute *spec = NULL;
16952
16953       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16954         {
16955           if (die->attrs[i].name == name)
16956             return &die->attrs[i];
16957           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
16958               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
16959             spec = &die->attrs[i];
16960         }
16961
16962       if (!spec)
16963         break;
16964
16965       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
16966     }
16967
16968   return NULL;
16969 }
16970
16971 /* Return the named attribute or NULL if not there,
16972    but do not follow DW_AT_specification, etc.
16973    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
16974    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
16975    back up the chain, and we want to go down.  */
16976
16977 static struct attribute *
16978 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
16979 {
16980   unsigned int i;
16981
16982   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16983     if (die->attrs[i].name == name)
16984       return &die->attrs[i];
16985
16986   return NULL;
16987 }
16988
16989 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
16990    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
16991    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
16992
16993 static int
16994 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
16995 {
16996   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
16997
16998   return (attr && DW_UNSND (attr));
16999 }
17000
17001 static int
17002 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17003 {
17004   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
17005      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
17006      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
17007      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
17008      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
17009      to a different DIE referenced by the specification attribute,
17010      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
17011   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
17012           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
17013 }
17014
17015 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
17016    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
17017    containing the return value on output.  If there is no
17018    specification, but there is an abstract origin, that is
17019    returned.  */
17020
17021 static struct die_info *
17022 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
17023 {
17024   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
17025                                              *spec_cu);
17026
17027   if (spec_attr == NULL)
17028     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
17029
17030   if (spec_attr == NULL)
17031     return NULL;
17032   else
17033     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
17034 }
17035
17036 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
17037    refers to.
17038    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
17039
17040 static void
17041 free_line_header (struct line_header *lh)
17042 {
17043   if (lh->standard_opcode_lengths)
17044     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
17045
17046   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
17047      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
17048   if (lh->file_names)
17049     xfree (lh->file_names);
17050
17051   /* Similarly for the include directory names.  */
17052   if (lh->include_dirs)
17053     xfree (lh->include_dirs);
17054
17055   xfree (lh);
17056 }
17057
17058 /* Stub for free_line_header to match void * callback types.  */
17059
17060 static void
17061 free_line_header_voidp (void *arg)
17062 {
17063   struct line_header *lh = arg;
17064
17065   free_line_header (lh);
17066 }
17067
17068 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
17069
17070 static void
17071 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
17072 {
17073   /* Grow the array if necessary.  */
17074   if (lh->include_dirs_size == 0)
17075     {
17076       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
17077       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
17078                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
17079     }
17080   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
17081     {
17082       lh->include_dirs_size *= 2;
17083       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
17084                                    (lh->include_dirs_size
17085                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
17086     }
17087
17088   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
17089 }
17090
17091 /* Add an entry to LH's file name table.  */
17092
17093 static void
17094 add_file_name (struct line_header *lh,
17095                const char *name,
17096                unsigned int dir_index,
17097                unsigned int mod_time,
17098                unsigned int length)
17099 {
17100   struct file_entry *fe;
17101
17102   /* Grow the array if necessary.  */
17103   if (lh->file_names_size == 0)
17104     {
17105       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
17106       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
17107                                 * sizeof (*lh->file_names));
17108     }
17109   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
17110     {
17111       lh->file_names_size *= 2;
17112       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
17113                                  (lh->file_names_size
17114                                   * sizeof (*lh->file_names)));
17115     }
17116
17117   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
17118   fe->name = name;
17119   fe->dir_index = dir_index;
17120   fe->mod_time = mod_time;
17121   fe->length = length;
17122   fe->included_p = 0;
17123   fe->symtab = NULL;
17124 }
17125
17126 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
17127    CU.  */
17128
17129 static struct dwarf2_section_info *
17130 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
17131 {
17132   struct dwarf2_section_info *section;
17133
17134   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
17135      DWO file.  */
17136   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
17137     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
17138   else if (cu->per_cu->is_dwz)
17139     {
17140       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
17141
17142       section = &dwz->line;
17143     }
17144   else
17145     section = &dwarf2_per_objfile->line;
17146
17147   return section;
17148 }
17149
17150 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
17151    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
17152    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
17153    Returns NULL if there is a problem reading the header, e.g., if it
17154    has a version we don't understand.
17155
17156    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
17157    the returned object point into the dwarf line section buffer,
17158    and must not be freed.  */
17159
17160 static struct line_header *
17161 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
17162 {
17163   struct cleanup *back_to;
17164   struct line_header *lh;
17165   const gdb_byte *line_ptr;
17166   unsigned int bytes_read, offset_size;
17167   int i;
17168   const char *cur_dir, *cur_file;
17169   struct dwarf2_section_info *section;
17170   bfd *abfd;
17171
17172   section = get_debug_line_section (cu);
17173   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
17174   if (section->buffer == NULL)
17175     {
17176       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
17177         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
17178       else
17179         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
17180       return 0;
17181     }
17182
17183   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
17184      Only then do we know we have such a section.  */
17185   abfd = get_section_bfd_owner (section);
17186
17187   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
17188      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
17189   if (offset + 4 >= section->size)
17190     {
17191       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
17192       return 0;
17193     }
17194
17195   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
17196   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
17197   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
17198                           (void *) lh);
17199
17200   lh->offset.sect_off = offset;
17201   lh->offset_in_dwz = cu->per_cu->is_dwz;
17202
17203   line_ptr = section->buffer + offset;
17204
17205   /* Read in the header.  */
17206   lh->total_length =
17207     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
17208                                             &bytes_read, &offset_size);
17209   line_ptr += bytes_read;
17210   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
17211     {
17212       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
17213       do_cleanups (back_to);
17214       return 0;
17215     }
17216   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
17217   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17218   line_ptr += 2;
17219   if (lh->version > 4)
17220     {
17221       /* This is a version we don't understand.  The format could have
17222          changed in ways we don't handle properly so just punt.  */
17223       complaint (&symfile_complaints,
17224                  _("unsupported version in .debug_line section"));
17225       return NULL;
17226     }
17227   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
17228   line_ptr += offset_size;
17229   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17230   line_ptr += 1;
17231   if (lh->version >= 4)
17232     {
17233       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17234       line_ptr += 1;
17235     }
17236   else
17237     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17238
17239   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
17240     {
17241       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17242       complaint (&symfile_complaints,
17243                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
17244                    "in `.debug_line' section"));
17245     }
17246
17247   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17248   line_ptr += 1;
17249   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
17250   line_ptr += 1;
17251   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17252   line_ptr += 1;
17253   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17254   line_ptr += 1;
17255   lh->standard_opcode_lengths
17256     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
17257
17258   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
17259   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
17260     {
17261       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17262       line_ptr += 1;
17263     }
17264
17265   /* Read directory table.  */
17266   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17267     {
17268       line_ptr += bytes_read;
17269       add_include_dir (lh, cur_dir);
17270     }
17271   line_ptr += bytes_read;
17272
17273   /* Read file name table.  */
17274   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17275     {
17276       unsigned int dir_index, mod_time, length;
17277
17278       line_ptr += bytes_read;
17279       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17280       line_ptr += bytes_read;
17281       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17282       line_ptr += bytes_read;
17283       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17284       line_ptr += bytes_read;
17285
17286       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17287     }
17288   line_ptr += bytes_read;
17289   lh->statement_program_start = line_ptr;
17290
17291   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
17292     complaint (&symfile_complaints,
17293                _("line number info header doesn't "
17294                  "fit in `.debug_line' section"));
17295
17296   discard_cleanups (back_to);
17297   return lh;
17298 }
17299
17300 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17301    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
17302    in line header LH of PST.
17303    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17304    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
17305    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
17306
17307    The function creates dangling cleanup registration.  */
17308
17309 static const char *
17310 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
17311                            const struct partial_symtab *pst,
17312                            const char *comp_dir)
17313 {
17314   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
17315   const char *include_name = fe.name;
17316   const char *include_name_to_compare = include_name;
17317   const char *dir_name = NULL;
17318   const char *pst_filename;
17319   char *copied_name = NULL;
17320   int file_is_pst;
17321
17322   if (fe.dir_index)
17323     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
17324
17325   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
17326       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
17327     {
17328       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
17329          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
17330          Before we do the comparison, however, we need to account
17331          for DIR_NAME and COMP_DIR.
17332          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
17333          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
17334          However, the directory we record in the include-file's
17335          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
17336          corresponding symtab(s)).
17337
17338          Example:
17339
17340          bash$ cd /tmp
17341          bash$ gcc -g ./hello.c
17342          include_name = "hello.c"
17343          dir_name = "."
17344          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
17345          DW_AT_name = "./hello.c"
17346
17347       */
17348
17349       if (dir_name != NULL)
17350         {
17351           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
17352                               include_name, (char *)NULL);
17353
17354           make_cleanup (xfree, tem);
17355           include_name = tem;
17356           include_name_to_compare = include_name;
17357         }
17358       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
17359         {
17360           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
17361                               include_name, (char *)NULL);
17362
17363           make_cleanup (xfree, tem);
17364           include_name_to_compare = tem;
17365         }
17366     }
17367
17368   pst_filename = pst->filename;
17369   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
17370     {
17371       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
17372                             pst_filename, (char *)NULL);
17373       pst_filename = copied_name;
17374     }
17375
17376   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
17377
17378   if (copied_name != NULL)
17379     xfree (copied_name);
17380
17381   if (file_is_pst)
17382     return NULL;
17383   return include_name;
17384 }
17385
17386 /* Ignore this record_line request.  */
17387
17388 static void
17389 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17390 {
17391   return;
17392 }
17393
17394 /* Return non-zero if we should add LINE to the line number table.
17395    LINE is the line to add, LAST_LINE is the last line that was added,
17396    LAST_SUBFILE is the subfile for LAST_LINE.
17397    LINE_HAS_NON_ZERO_DISCRIMINATOR is non-zero if LINE has ever
17398    had a non-zero discriminator.
17399
17400    We have to be careful in the presence of discriminators.
17401    E.g., for this line:
17402
17403      for (i = 0; i < 100000; i++);
17404
17405    clang can emit four line number entries for that one line,
17406    each with a different discriminator.
17407    See gdb.dwarf2/dw2-single-line-discriminators.exp for an example.
17408
17409    However, we want gdb to coalesce all four entries into one.
17410    Otherwise the user could stepi into the middle of the line and
17411    gdb would get confused about whether the pc really was in the
17412    middle of the line.
17413
17414    Things are further complicated by the fact that two consecutive
17415    line number entries for the same line is a heuristic used by gcc
17416    to denote the end of the prologue.  So we can't just discard duplicate
17417    entries, we have to be selective about it.  The heuristic we use is
17418    that we only collapse consecutive entries for the same line if at least
17419    one of those entries has a non-zero discriminator.  PR 17276.
17420
17421    Note: Addresses in the line number state machine can never go backwards
17422    within one sequence, thus this coalescing is ok.  */
17423
17424 static int
17425 dwarf_record_line_p (unsigned int line, unsigned int last_line,
17426                      int line_has_non_zero_discriminator,
17427                      struct subfile *last_subfile)
17428 {
17429   if (current_subfile != last_subfile)
17430     return 1;
17431   if (line != last_line)
17432     return 1;
17433   /* Same line for the same file that we've seen already.
17434      As a last check, for pr 17276, only record the line if the line
17435      has never had a non-zero discriminator.  */
17436   if (!line_has_non_zero_discriminator)
17437     return 1;
17438   return 0;
17439 }
17440
17441 /* Use P_RECORD_LINE to record line number LINE beginning at address ADDRESS
17442    in the line table of subfile SUBFILE.  */
17443
17444 static void
17445 dwarf_record_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
17446                    unsigned int line, CORE_ADDR address,
17447                    record_line_ftype p_record_line)
17448 {
17449   CORE_ADDR addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17450
17451   (*p_record_line) (subfile, line, addr);
17452 }
17453
17454 /* Subroutine of dwarf_decode_lines_1 to simplify it.
17455    Mark the end of a set of line number records.
17456    The arguments are the same as for dwarf_record_line.
17457    If SUBFILE is NULL the request is ignored.  */
17458
17459 static void
17460 dwarf_finish_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
17461                    CORE_ADDR address, record_line_ftype p_record_line)
17462 {
17463   if (subfile != NULL)
17464     dwarf_record_line (gdbarch, subfile, 0, address, p_record_line);
17465 }
17466
17467 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17468    Process the line number information in LH.  */
17469
17470 static void
17471 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, struct dwarf2_cu *cu,
17472                       const int decode_for_pst_p, CORE_ADDR lowpc)
17473 {
17474   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
17475   const gdb_byte *line_end;
17476   unsigned int bytes_read, extended_len;
17477   unsigned char op_code, extended_op;
17478   CORE_ADDR baseaddr;
17479   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17480   bfd *abfd = objfile->obfd;
17481   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17482   struct subfile *last_subfile = NULL;
17483   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17484     = record_line;
17485
17486   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17487
17488   line_ptr = lh->statement_program_start;
17489   line_end = lh->statement_program_end;
17490
17491   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
17492   while (line_ptr < line_end)
17493     {
17494       /* State machine registers.  Call `gdbarch_adjust_dwarf2_line'
17495          on the initial 0 address as if there was a line entry for it
17496          so that the backend has a chance to adjust it and also record
17497          it in case it needs it.  This is currently used by MIPS code,
17498          cf. `mips_adjust_dwarf2_line'.  */
17499       CORE_ADDR address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, 0, 0);
17500       unsigned int file = 1;
17501       unsigned int line = 1;
17502       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
17503       int end_sequence = 0;
17504       unsigned char op_index = 0;
17505       unsigned int discriminator = 0;
17506       /* The last line number that was recorded, used to coalesce
17507          consecutive entries for the same line.  This can happen, for
17508          example, when discriminators are present.  PR 17276.  */
17509       unsigned int last_line = 0;
17510       int line_has_non_zero_discriminator = 0;
17511
17512       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
17513         {
17514           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
17515           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
17516              directory and file name numbers in the statement program
17517              are 1-based.  */
17518           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
17519           const char *dir = NULL;
17520
17521           if (fe->dir_index)
17522             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17523
17524           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17525         }
17526
17527       /* Decode the table.  */
17528       while (!end_sequence)
17529         {
17530           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17531           line_ptr += 1;
17532           if (line_ptr > line_end)
17533             {
17534               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
17535               break;
17536             }
17537
17538           if (op_code >= lh->opcode_base)
17539             {
17540               /* Special opcode.  */
17541               unsigned char adj_opcode;
17542               CORE_ADDR addr_adj;
17543               int line_delta;
17544
17545               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
17546               addr_adj = (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17547                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
17548                           * lh->minimum_instruction_length);
17549               address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, addr_adj, 1);
17550               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17551                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
17552               line_delta = lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
17553               line += line_delta;
17554               if (line_delta != 0)
17555                 line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17556               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17557                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17558               /* For now we ignore lines not starting on an
17559                  instruction boundary.  */
17560               else if (op_index == 0)
17561                 {
17562                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17563                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17564                     {
17565                       if (last_subfile != current_subfile)
17566                         {
17567                           dwarf_finish_line (gdbarch, last_subfile,
17568                                              address, p_record_line);
17569                         }
17570                       if (dwarf_record_line_p (line, last_line,
17571                                                line_has_non_zero_discriminator,
17572                                                last_subfile))
17573                         {
17574                           dwarf_record_line (gdbarch, current_subfile,
17575                                              line, address, p_record_line);
17576                         }
17577                       last_subfile = current_subfile;
17578                       last_line = line;
17579                     }
17580                 }
17581               discriminator = 0;
17582             }
17583           else switch (op_code)
17584             {
17585             case DW_LNS_extended_op:
17586               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17587                                                    &bytes_read);
17588               line_ptr += bytes_read;
17589               extended_end = line_ptr + extended_len;
17590               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17591               line_ptr += 1;
17592               switch (extended_op)
17593                 {
17594                 case DW_LNE_end_sequence:
17595                   p_record_line = record_line;
17596                   end_sequence = 1;
17597                   break;
17598                 case DW_LNE_set_address:
17599                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
17600
17601                   /* If address < lowpc then it's not a usable value, it's
17602                      outside the pc range of the CU.  However, we restrict
17603                      the test to only address values of zero to preserve
17604                      GDB's previous behaviour which is to handle the specific
17605                      case of a function being GC'd by the linker.  */
17606                   if (address == 0 && address < lowpc)
17607                     {
17608                       /* This line table is for a function which has been
17609                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
17610
17611                       long line_offset
17612                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
17613
17614                       complaint (&symfile_complaints,
17615                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
17616                                    "[in module %s]"),
17617                                  line_offset, objfile_name (objfile));
17618                       p_record_line = noop_record_line;
17619                       /* Note: p_record_line is left as noop_record_line
17620                          until we see DW_LNE_end_sequence.  */
17621                     }
17622
17623                   op_index = 0;
17624                   line_ptr += bytes_read;
17625                   address += baseaddr;
17626                   address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, address, 0);
17627                   break;
17628                 case DW_LNE_define_file:
17629                   {
17630                     const char *cur_file;
17631                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
17632
17633                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
17634                                                    &bytes_read);
17635                     line_ptr += bytes_read;
17636                     dir_index =
17637                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17638                     line_ptr += bytes_read;
17639                     mod_time =
17640                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17641                     line_ptr += bytes_read;
17642                     length =
17643                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17644                     line_ptr += bytes_read;
17645                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17646                   }
17647                   break;
17648                 case DW_LNE_set_discriminator:
17649                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
17650                      just ignore it.  We still need to check its value though:
17651                      if there are consecutive entries for the same
17652                      (non-prologue) line we want to coalesce them.
17653                      PR 17276.  */
17654                   discriminator = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17655                                                         &bytes_read);
17656                   line_has_non_zero_discriminator |= discriminator != 0;
17657                   line_ptr += bytes_read;
17658                   break;
17659                 default:
17660                   complaint (&symfile_complaints,
17661                              _("mangled .debug_line section"));
17662                   return;
17663                 }
17664               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
17665                  we expected a different address size than the producer used,
17666                  we may have read the wrong number of bytes.  */
17667               if (line_ptr != extended_end)
17668                 {
17669                   complaint (&symfile_complaints,
17670                              _("mangled .debug_line section"));
17671                   return;
17672                 }
17673               break;
17674             case DW_LNS_copy:
17675               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17676                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17677               else
17678                 {
17679                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17680                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17681                     {
17682                       if (last_subfile != current_subfile)
17683                         {
17684                           dwarf_finish_line (gdbarch, last_subfile,
17685                                              address, p_record_line);
17686                         }
17687                       if (dwarf_record_line_p (line, last_line,
17688                                                line_has_non_zero_discriminator,
17689                                                last_subfile))
17690                         {
17691                           dwarf_record_line (gdbarch, current_subfile,
17692                                              line, address, p_record_line);
17693                         }
17694                       last_subfile = current_subfile;
17695                       last_line = line;
17696                     }
17697                 }
17698               discriminator = 0;
17699               break;
17700             case DW_LNS_advance_pc:
17701               {
17702                 CORE_ADDR adjust
17703                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17704                 CORE_ADDR addr_adj;
17705
17706                 addr_adj = (((op_index + adjust)
17707                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17708                             * lh->minimum_instruction_length);
17709                 address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, addr_adj, 1);
17710                 op_index = ((op_index + adjust)
17711                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17712                 line_ptr += bytes_read;
17713               }
17714               break;
17715             case DW_LNS_advance_line:
17716               {
17717                 int line_delta
17718                   = read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17719
17720                 line += line_delta;
17721                 if (line_delta != 0)
17722                   line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17723                 line_ptr += bytes_read;
17724               }
17725               break;
17726             case DW_LNS_set_file:
17727               {
17728                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
17729                    0-based, but the directory and file name numbers in
17730                    the statement program are 1-based.  */
17731                 struct file_entry *fe;
17732                 const char *dir = NULL;
17733
17734                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17735                 line_ptr += bytes_read;
17736                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17737                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17738                 else
17739                   {
17740                     fe = &lh->file_names[file - 1];
17741                     if (fe->dir_index)
17742                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17743                     if (!decode_for_pst_p)
17744                       {
17745                         last_subfile = current_subfile;
17746                         line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17747                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17748                       }
17749                   }
17750               }
17751               break;
17752             case DW_LNS_set_column:
17753               (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17754               line_ptr += bytes_read;
17755               break;
17756             case DW_LNS_negate_stmt:
17757               is_stmt = (!is_stmt);
17758               break;
17759             case DW_LNS_set_basic_block:
17760               break;
17761             /* Add to the address register of the state machine the
17762                address increment value corresponding to special opcode
17763                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
17764                instruction length since special opcode 255 would have
17765                scaled the increment.  */
17766             case DW_LNS_const_add_pc:
17767               {
17768                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
17769                 CORE_ADDR addr_adj;
17770
17771                 addr_adj = (((op_index + adjust)
17772                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17773                             * lh->minimum_instruction_length);
17774                 address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, addr_adj, 1);
17775                 op_index = ((op_index + adjust)
17776                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17777               }
17778               break;
17779             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
17780               {
17781                 CORE_ADDR addr_adj;
17782
17783                 addr_adj = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17784                 address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, addr_adj, 1);
17785                 op_index = 0;
17786                 line_ptr += 2;
17787               }
17788               break;
17789             default:
17790               {
17791                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
17792                 int i;
17793
17794                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
17795                   {
17796                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17797                     line_ptr += bytes_read;
17798                   }
17799               }
17800             }
17801         }
17802       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17803         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17804       else
17805         {
17806           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17807           if (!decode_for_pst_p)
17808             {
17809               dwarf_finish_line (gdbarch, current_subfile, address,
17810                                  p_record_line);
17811             }
17812         }
17813     }
17814 }
17815
17816 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
17817    structure and CU.  The actual information extracted and the type
17818    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
17819
17820    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
17821       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
17822
17823    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
17824       the list of files included by the unit represented by PST, and
17825       builds all the associated partial symbol tables.
17826
17827    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17828    It is used for relative paths in the line table.
17829    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
17830    comp_dir == pst->dirname.
17831
17832    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
17833    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
17834    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
17835    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
17836    A good testcase for this is mb-inline.exp.
17837
17838    LOWPC is the lowest address in CU (or 0 if not known).
17839
17840    Boolean DECODE_MAPPING specifies we need to fully decode .debug_line
17841    for its PC<->lines mapping information.  Otherwise only the filename
17842    table is read in.  */
17843
17844 static void
17845 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17846                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
17847                     CORE_ADDR lowpc, int decode_mapping)
17848 {
17849   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17850   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17851
17852   if (decode_mapping)
17853     dwarf_decode_lines_1 (lh, cu, decode_for_pst_p, lowpc);
17854
17855   if (decode_for_pst_p)
17856     {
17857       int file_index;
17858
17859       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
17860          create the psymtab of each included file.  */
17861       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
17862         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
17863           {
17864             const char *include_name =
17865               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
17866             if (include_name != NULL)
17867               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
17868           }
17869     }
17870   else
17871     {
17872       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
17873          which contain only variables (i.e. no code with associated
17874          line numbers).  */
17875       struct compunit_symtab *cust = buildsym_compunit_symtab ();
17876       int i;
17877
17878       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
17879         {
17880           const char *dir = NULL;
17881           struct file_entry *fe;
17882
17883           fe = &lh->file_names[i];
17884           if (fe->dir_index)
17885             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17886           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17887
17888           if (current_subfile->symtab == NULL)
17889             {
17890               current_subfile->symtab
17891                 = allocate_symtab (cust, current_subfile->name);
17892             }
17893           fe->symtab = current_subfile->symtab;
17894         }
17895     }
17896 }
17897
17898 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
17899    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
17900    or NULL if not known.
17901    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
17902    relative file names in a common subfile.
17903
17904    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
17905    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
17906    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
17907
17908    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
17909    DW_AT_comp_dir:      /compdir
17910    files.files[0].name: list0.h
17911    files.files[0].dir:  /srcdir
17912    files.files[1].name: list0.c
17913    files.files[1].dir:  /srcdir
17914
17915    The line number information for list0.c has to end up in a single
17916    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
17917    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
17918    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
17919    subfile's name.  */
17920
17921 static void
17922 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname)
17923 {
17924   char *copy = NULL;
17925
17926   /* In order not to lose the line information directory,
17927      we concatenate it to the filename when it makes sense.
17928      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
17929      information): ``The directory index is ignored for file names
17930      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
17931      `else' branch below isn't an issue.  */
17932
17933   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
17934     {
17935       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
17936       filename = copy;
17937     }
17938
17939   start_subfile (filename);
17940
17941   if (copy != NULL)
17942     xfree (copy);
17943 }
17944
17945 /* Start a symtab for DWARF.
17946    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
17947
17948 static struct compunit_symtab *
17949 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
17950                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
17951 {
17952   struct compunit_symtab *cust
17953     = start_symtab (cu->objfile, name, comp_dir, low_pc);
17954
17955   record_debugformat ("DWARF 2");
17956   record_producer (cu->producer);
17957
17958   /* We assume that we're processing GCC output.  */
17959   processing_gcc_compilation = 2;
17960
17961   cu->processing_has_namespace_info = 0;
17962
17963   return cust;
17964 }
17965
17966 static void
17967 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17968                      struct dwarf2_cu *cu)
17969 {
17970   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17971   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17972
17973   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
17974      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
17975      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
17976      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
17977      with some versions of binutils) where shared libraries could have
17978      relocations against symbols in their debug information - the
17979      minimal symbol would have the right address, but the debug info
17980      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
17981      apply relocations when we read in the debug information now.  */
17982
17983   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
17984      variable has been optimized away.  */
17985   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
17986     {
17987       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17988       return;
17989     }
17990
17991   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
17992      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
17993      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
17994      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
17995
17996   if (attr_form_is_block (attr)
17997       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
17998            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
17999           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
18000               && (DW_BLOCK (attr)->size
18001                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
18002     {
18003       unsigned int dummy;
18004
18005       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
18006         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
18007           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
18008       else
18009         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
18010           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
18011       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
18012       fixup_symbol_section (sym, objfile);
18013       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
18014                                               SYMBOL_SECTION (sym));
18015       return;
18016     }
18017
18018   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
18019      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
18020      (i.e. when the value of a register or memory location is
18021      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
18022      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
18023      or memory numbers show me otherwise.  */
18024
18025   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
18026
18027   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
18028     cu->has_loclist = 1;
18029 }
18030
18031 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
18032    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
18033    and return a pointer to it.
18034    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
18035    used the passed type.
18036    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
18037    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
18038
18039 static struct symbol *
18040 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
18041                  struct symbol *space)
18042 {
18043   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18044   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
18045   struct symbol *sym = NULL;
18046   const char *name;
18047   struct attribute *attr = NULL;
18048   struct attribute *attr2 = NULL;
18049   CORE_ADDR baseaddr;
18050   struct pending **list_to_add = NULL;
18051
18052   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
18053
18054   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
18055
18056   name = dwarf2_name (die, cu);
18057   if (name)
18058     {
18059       const char *linkagename;
18060       int suppress_add = 0;
18061
18062       if (space)
18063         sym = space;
18064       else
18065         sym = allocate_symbol (objfile);
18066       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
18067
18068       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
18069       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
18070       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
18071       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
18072
18073       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
18074          between gfortran, iFort etc.  */
18075       if (cu->language == language_fortran
18076           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
18077         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
18078                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
18079                                    NULL);
18080
18081       /* Default assumptions.
18082          Use the passed type or decode it from the die.  */
18083       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18084       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
18085       if (type != NULL)
18086         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
18087       else
18088         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
18089       attr = dwarf2_attr (die,
18090                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
18091                           cu);
18092       if (attr)
18093         {
18094           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
18095         }
18096
18097       attr = dwarf2_attr (die,
18098                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
18099                           cu);
18100       if (attr)
18101         {
18102           int file_index = DW_UNSND (attr);
18103
18104           if (cu->line_header == NULL
18105               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
18106             complaint (&symfile_complaints,
18107                        _("file index out of range"));
18108           else if (file_index > 0)
18109             {
18110               struct file_entry *fe;
18111
18112               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
18113               symbol_set_symtab (sym, fe->symtab);
18114             }
18115         }
18116
18117       switch (die->tag)
18118         {
18119         case DW_TAG_label:
18120           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
18121           if (attr)
18122             {
18123               CORE_ADDR addr;
18124
18125               addr = attr_value_as_address (attr);
18126               addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, addr + baseaddr);
18127               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = addr;
18128             }
18129           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
18130           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
18131           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
18132           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
18133           break;
18134         case DW_TAG_subprogram:
18135           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
18136              finish_block.  */
18137           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
18138           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18139           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
18140               || cu->language == language_ada)
18141             {
18142               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
18143                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
18144                  stored as a global symbol, because we want to be able to
18145                  access them globally.  For instance, we want to be able
18146                  to break on a nested subprogram without having to
18147                  specify the context.  */
18148               list_to_add = &global_symbols;
18149             }
18150           else
18151             {
18152               list_to_add = cu->list_in_scope;
18153             }
18154           break;
18155         case DW_TAG_inlined_subroutine:
18156           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
18157              finish_block.  */
18158           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
18159           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
18160           list_to_add = cu->list_in_scope;
18161           break;
18162         case DW_TAG_template_value_param:
18163           suppress_add = 1;
18164           /* Fall through.  */
18165         case DW_TAG_constant:
18166         case DW_TAG_variable:
18167         case DW_TAG_member:
18168           /* Compilation with minimal debug info may result in
18169              variables with missing type entries.  Change the
18170              misleading `void' type to something sensible.  */
18171           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
18172             SYMBOL_TYPE (sym)
18173               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
18174
18175           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18176           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
18177              static const members.  */
18178           if (die->tag == DW_TAG_member)
18179             {
18180               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
18181                  so we do the same.  */
18182               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
18183               gdb_assert (attr);
18184             }
18185           if (attr)
18186             {
18187               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18188               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18189               if (!suppress_add)
18190                 {
18191                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
18192                     list_to_add = &global_symbols;
18193                   else
18194                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18195                 }
18196               break;
18197             }
18198           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
18199           if (attr)
18200             {
18201               var_decode_location (attr, sym, cu);
18202               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18203
18204               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
18205                  scope by DW_TAG_common_block.  */
18206               if (cu->language == language_fortran && die->parent
18207                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
18208                 attr2 = NULL;
18209
18210               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
18211                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
18212                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
18213                 {
18214                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
18215                      the corresponding debug information is not stripped
18216                      out, but the variable address is set to null;
18217                      do not add such variables into symbol table.  */
18218                 }
18219               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
18220                 {
18221                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
18222                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
18223                      get overriden by other libraries/executable and get
18224                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
18225                      which may come from inferior's executable using copy
18226                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
18227                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
18228                      Fortran mangling kind.  */
18229                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
18230                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
18231                       && cu->producer
18232                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
18233                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
18234
18235                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
18236                      but it may be block-scoped.  */
18237                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18238                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18239                 }
18240               else
18241                 list_to_add = cu->list_in_scope;
18242             }
18243           else
18244             {
18245               /* We do not know the address of this symbol.
18246                  If it is an external symbol and we have type information
18247                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
18248                  The address of the variable will then be determined from
18249                  the minimal symbol table whenever the variable is
18250                  referenced.  */
18251               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18252
18253               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
18254                  scope by DW_TAG_common_block.  */
18255               if (cu->language == language_fortran && die->parent
18256                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
18257                 {
18258                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
18259                      read_common_block is going to reset it.  */
18260                   if (!suppress_add)
18261                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18262                 }
18263               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
18264                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
18265                 {
18266                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
18267                      may be block-scoped.  */
18268                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18269                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18270
18271                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
18272                 }
18273               else if (!die_is_declaration (die, cu))
18274                 {
18275                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
18276                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
18277                   if (!suppress_add)
18278                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18279                 }
18280             }
18281           break;
18282         case DW_TAG_formal_parameter:
18283           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
18284              not, we might be looking at an argument to an inlined function
18285              when we do not have enough information to show inlined frames;
18286              pretend it's a local variable in that case so that the user can
18287              still see it.  */
18288           if (context_stack_depth > 0
18289               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
18290             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
18291           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
18292           if (attr)
18293             {
18294               var_decode_location (attr, sym, cu);
18295             }
18296           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18297           if (attr)
18298             {
18299               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18300             }
18301
18302           list_to_add = cu->list_in_scope;
18303           break;
18304         case DW_TAG_unspecified_parameters:
18305           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
18306              interest in this information, so just ignore it for now.
18307              (FIXME?) */
18308           break;
18309         case DW_TAG_template_type_param:
18310           suppress_add = 1;
18311           /* Fall through.  */
18312         case DW_TAG_class_type:
18313         case DW_TAG_interface_type:
18314         case DW_TAG_structure_type:
18315         case DW_TAG_union_type:
18316         case DW_TAG_set_type:
18317         case DW_TAG_enumeration_type:
18318           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18319           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
18320
18321           {
18322             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
18323                really ever be static objects: otherwise, if you try
18324                to, say, break of a class's method and you're in a file
18325                which doesn't mention that class, it won't work unless
18326                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
18327                saves you.  See the OtherFileClass tests in
18328                gdb.c++/namespace.exp.  */
18329
18330             if (!suppress_add)
18331               {
18332                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18333                                && (cu->language == language_cplus
18334                                    || cu->language == language_java)
18335                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18336
18337                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
18338                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
18339                    class declaration also defines a typedef for the
18340                    class.  */
18341                 if (cu->language == language_cplus
18342                     || cu->language == language_java
18343                     || cu->language == language_ada)
18344                   {
18345                     /* The symbol's name is already allocated along
18346                        with this objfile, so we don't need to
18347                        duplicate it for the type.  */
18348                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
18349                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
18350                   }
18351               }
18352           }
18353           break;
18354         case DW_TAG_typedef:
18355           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18356           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18357           list_to_add = cu->list_in_scope;
18358           break;
18359         case DW_TAG_base_type:
18360         case DW_TAG_subrange_type:
18361           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18362           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18363           list_to_add = cu->list_in_scope;
18364           break;
18365         case DW_TAG_enumerator:
18366           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18367           if (attr)
18368             {
18369               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18370             }
18371           {
18372             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
18373                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
18374
18375             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18376                            && (cu->language == language_cplus
18377                                || cu->language == language_java)
18378                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18379           }
18380           break;
18381         case DW_TAG_imported_declaration:
18382         case DW_TAG_namespace:
18383           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18384           list_to_add = &global_symbols;
18385           break;
18386         case DW_TAG_module:
18387           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18388           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
18389           list_to_add = &global_symbols;
18390           break;
18391         case DW_TAG_common_block:
18392           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
18393           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
18394           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
18395           break;
18396         default:
18397           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
18398              trash data, but since we must specifically ignore things
18399              we don't recognize, there is nothing else we should do at
18400              this point.  */
18401           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
18402                      dwarf_tag_name (die->tag));
18403           break;
18404         }
18405
18406       if (suppress_add)
18407         {
18408           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
18409           objfile->template_symbols = sym;
18410           list_to_add = NULL;
18411         }
18412
18413       if (list_to_add != NULL)
18414         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
18415
18416       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
18417          namespaces based on the demangled name.  */
18418       if (!cu->processing_has_namespace_info
18419           && cu->language == language_cplus)
18420         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
18421     }
18422   return (sym);
18423 }
18424
18425 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
18426
18427 static struct symbol *
18428 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
18429 {
18430   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
18431 }
18432
18433 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
18434    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
18435    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
18436    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
18437    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
18438    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
18439    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
18440
18441 static gdb_byte *
18442 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
18443                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
18444 {
18445   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18446   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18447                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
18448   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
18449
18450   if (bits < sizeof (*value) * 8)
18451     {
18452       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
18453       *value = l;
18454     }
18455   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
18456     *value = l;
18457   else
18458     {
18459       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
18460       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
18461       return bytes;
18462     }
18463
18464   return NULL;
18465 }
18466
18467 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
18468    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
18469    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
18470    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
18471    expression.  */
18472
18473 static void
18474 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
18475                          const char *name, struct obstack *obstack,
18476                          struct dwarf2_cu *cu,
18477                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
18478                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
18479 {
18480   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18481   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18482   struct dwarf_block *blk;
18483   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18484                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
18485
18486   *value = 0;
18487   *bytes = NULL;
18488   *baton = NULL;
18489
18490   switch (attr->form)
18491     {
18492     case DW_FORM_addr:
18493     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18494       {
18495         gdb_byte *data;
18496
18497         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
18498           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
18499                                                         cu_header->addr_size,
18500                                                         TYPE_LENGTH (type));
18501         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
18502            piggyback on the existing location code rather than writing
18503            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
18504         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
18505         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
18506         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
18507
18508         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
18509         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
18510         (*baton)->data = data;
18511
18512         data[0] = DW_OP_addr;
18513         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
18514                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
18515         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
18516       }
18517       break;
18518     case DW_FORM_string:
18519     case DW_FORM_strp:
18520     case DW_FORM_GNU_str_index:
18521     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18522       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
18523          directly to it.  */
18524       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
18525       break;
18526     case DW_FORM_block1:
18527     case DW_FORM_block2:
18528     case DW_FORM_block4:
18529     case DW_FORM_block:
18530     case DW_FORM_exprloc:
18531       blk = DW_BLOCK (attr);
18532       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
18533         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
18534                                                       TYPE_LENGTH (type));
18535       *bytes = blk->data;
18536       break;
18537
18538       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
18539          symbol's value "represented as it would be on the target
18540          architecture."  By the time we get here, it's already been
18541          converted to host endianness, so we just need to sign- or
18542          zero-extend it as appropriate.  */
18543     case DW_FORM_data1:
18544       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
18545       break;
18546     case DW_FORM_data2:
18547       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
18548       break;
18549     case DW_FORM_data4:
18550       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
18551       break;
18552     case DW_FORM_data8:
18553       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
18554       break;
18555
18556     case DW_FORM_sdata:
18557       *value = DW_SND (attr);
18558       break;
18559
18560     case DW_FORM_udata:
18561       *value = DW_UNSND (attr);
18562       break;
18563
18564     default:
18565       complaint (&symfile_complaints,
18566                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
18567                  dwarf_form_name (attr->form));
18568       *value = 0;
18569       break;
18570     }
18571 }
18572
18573
18574 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
18575
18576 static void
18577 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
18578                     struct dwarf2_cu *cu)
18579 {
18580   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18581   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18582   LONGEST value;
18583   const gdb_byte *bytes;
18584   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
18585
18586   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
18587                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
18588                            &objfile->objfile_obstack, cu,
18589                            &value, &bytes, &baton);
18590
18591   if (baton != NULL)
18592     {
18593       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
18594       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
18595     }
18596   else if (bytes != NULL)
18597      {
18598       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
18599       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
18600     }
18601   else
18602     {
18603       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
18604       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
18605     }
18606 }
18607
18608 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
18609
18610 static struct type *
18611 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18612 {
18613   struct attribute *type_attr;
18614
18615   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
18616   if (!type_attr)
18617     {
18618       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
18619       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
18620     }
18621
18622   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18623 }
18624
18625 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
18626    that allows to find parallel types through that information instead
18627    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
18628
18629 static int
18630 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
18631 {
18632   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
18633      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
18634      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
18635      to produce that information will be to put in place an indicator
18636      that we can use in order to determine whether the descriptive type
18637      info is available or not.  One suggestion that has been made is
18638      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
18639      that the descriptive type info is not available.  */
18640   return 0;
18641 }
18642
18643 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
18644    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
18645    attribute is not present.  */
18646
18647 static struct type *
18648 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18649 {
18650   struct attribute *type_attr;
18651
18652   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
18653   if (!type_attr)
18654     return NULL;
18655
18656   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18657 }
18658
18659 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
18660    descriptive type accordingly.  */
18661
18662 static void
18663 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
18664                       struct dwarf2_cu *cu)
18665 {
18666   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
18667
18668   if (descriptive_type)
18669     {
18670       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
18671       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
18672     }
18673 }
18674
18675 /* Return the containing type of the die in question using its
18676    DW_AT_containing_type attribute.  */
18677
18678 static struct type *
18679 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18680 {
18681   struct attribute *type_attr;
18682
18683   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
18684   if (!type_attr)
18685     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
18686              "[in module %s]"), objfile_name (cu->objfile));
18687
18688   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18689 }
18690
18691 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
18692
18693 static struct type *
18694 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
18695 {
18696   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18697   char *message, *saved;
18698
18699   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
18700                         objfile_name (objfile),
18701                         cu->header.offset.sect_off,
18702                         die->offset.sect_off);
18703   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
18704                          message, strlen (message));
18705   xfree (message);
18706
18707   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
18708 }
18709
18710 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
18711    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
18712    DW_AT_containing_type.
18713    If there is no type substitute an error marker.  */
18714
18715 static struct type *
18716 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
18717                  struct dwarf2_cu *cu)
18718 {
18719   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18720   struct type *this_type;
18721
18722   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
18723               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
18724               || attr->name == DW_AT_containing_type);
18725
18726   /* First see if we have it cached.  */
18727
18728   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
18729     {
18730       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18731       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18732
18733       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
18734       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
18735     }
18736   else if (attr_form_is_ref (attr))
18737     {
18738       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18739
18740       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
18741     }
18742   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18743     {
18744       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18745
18746       return get_signatured_type (die, signature, cu);
18747     }
18748   else
18749     {
18750       complaint (&symfile_complaints,
18751                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
18752                    " at 0x%x [in module %s]"),
18753                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
18754                  objfile_name (objfile));
18755       return build_error_marker_type (cu, die);
18756     }
18757
18758   /* If not cached we need to read it in.  */
18759
18760   if (this_type == NULL)
18761     {
18762       struct die_info *type_die = NULL;
18763       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18764
18765       if (attr_form_is_ref (attr))
18766         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18767       if (type_die == NULL)
18768         return build_error_marker_type (cu, die);
18769       /* If we find the type now, it's probably because the type came
18770          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
18771          ours.  */
18772       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
18773     }
18774
18775   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
18776
18777   if (this_type == NULL)
18778     return build_error_marker_type (cu, die);
18779
18780   return this_type;
18781 }
18782
18783 /* Return the type in DIE, CU.
18784    Returns NULL for invalid types.
18785
18786    This first does a lookup in die_type_hash,
18787    and only reads the die in if necessary.
18788
18789    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
18790
18791 static struct type *
18792 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18793 {
18794   struct type *this_type;
18795
18796   this_type = get_die_type (die, cu);
18797   if (this_type)
18798     return this_type;
18799
18800   return read_type_die_1 (die, cu);
18801 }
18802
18803 /* Read the type in DIE, CU.
18804    Returns NULL for invalid types.  */
18805
18806 static struct type *
18807 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18808 {
18809   struct type *this_type = NULL;
18810
18811   switch (die->tag)
18812     {
18813     case DW_TAG_class_type:
18814     case DW_TAG_interface_type:
18815     case DW_TAG_structure_type:
18816     case DW_TAG_union_type:
18817       this_type = read_structure_type (die, cu);
18818       break;
18819     case DW_TAG_enumeration_type:
18820       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
18821       break;
18822     case DW_TAG_subprogram:
18823     case DW_TAG_subroutine_type:
18824     case DW_TAG_inlined_subroutine:
18825       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
18826       break;
18827     case DW_TAG_array_type:
18828       this_type = read_array_type (die, cu);
18829       break;
18830     case DW_TAG_set_type:
18831       this_type = read_set_type (die, cu);
18832       break;
18833     case DW_TAG_pointer_type:
18834       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
18835       break;
18836     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18837       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
18838       break;
18839     case DW_TAG_reference_type:
18840       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
18841       break;
18842     case DW_TAG_const_type:
18843       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
18844       break;
18845     case DW_TAG_volatile_type:
18846       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
18847       break;
18848     case DW_TAG_restrict_type:
18849       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
18850       break;
18851     case DW_TAG_string_type:
18852       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
18853       break;
18854     case DW_TAG_typedef:
18855       this_type = read_typedef (die, cu);
18856       break;
18857     case DW_TAG_subrange_type:
18858       this_type = read_subrange_type (die, cu);
18859       break;
18860     case DW_TAG_base_type:
18861       this_type = read_base_type (die, cu);
18862       break;
18863     case DW_TAG_unspecified_type:
18864       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
18865       break;
18866     case DW_TAG_namespace:
18867       this_type = read_namespace_type (die, cu);
18868       break;
18869     case DW_TAG_module:
18870       this_type = read_module_type (die, cu);
18871       break;
18872     default:
18873       complaint (&symfile_complaints,
18874                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
18875                  dwarf_tag_name (die->tag));
18876       break;
18877     }
18878
18879   return this_type;
18880 }
18881
18882 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18883    this by looking for a member function; its demangled name will
18884    contain namespace info, if there is any.
18885    Return the computed name or NULL.
18886    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
18887    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
18888    In this case we know DIE has no useful parent.  */
18889
18890 static char *
18891 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18892 {
18893   struct die_info *spec_die;
18894   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18895   struct die_info *child;
18896
18897   spec_cu = cu;
18898   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18899   if (spec_die != NULL)
18900     {
18901       die = spec_die;
18902       cu = spec_cu;
18903     }
18904
18905   for (child = die->child;
18906        child != NULL;
18907        child = child->sibling)
18908     {
18909       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
18910         {
18911           struct attribute *attr;
18912
18913           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
18914           if (attr == NULL)
18915             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18916           if (attr != NULL)
18917             {
18918               char *actual_name
18919                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18920                                                      DW_STRING (attr));
18921               char *name = NULL;
18922
18923               if (actual_name != NULL)
18924                 {
18925                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
18926
18927                   if (die_name != NULL
18928                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
18929                     {
18930                       /* Strip off the class name from the full name.
18931                          We want the prefix.  */
18932                       int die_name_len = strlen (die_name);
18933                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
18934
18935                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
18936                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
18937                           && actual_name[actual_name_len
18938                                          - die_name_len - 1] == ':')
18939                         name =
18940                           obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18941                                          actual_name,
18942                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
18943                     }
18944                 }
18945               xfree (actual_name);
18946               return name;
18947             }
18948         }
18949     }
18950
18951   return NULL;
18952 }
18953
18954 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
18955    prefix part in such case.  See
18956    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18957
18958 static char *
18959 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18960 {
18961   struct attribute *attr;
18962   char *base;
18963
18964   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
18965       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
18966     return NULL;
18967
18968   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18969   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
18970     return NULL;
18971
18972   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18973   if (attr == NULL)
18974     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18975   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18976     return NULL;
18977
18978   /* dwarf2_name had to be already called.  */
18979   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
18980
18981   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
18982   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18983   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
18984     return "";
18985
18986   return obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18987                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
18988 }
18989
18990 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
18991    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
18992
18993    For example, if we're within the method foo() in the following
18994    code:
18995
18996    namespace N {
18997      class C {
18998        void foo () {
18999        }
19000      };
19001    }
19002
19003    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
19004
19005 static const char *
19006 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19007 {
19008   struct die_info *parent, *spec_die;
19009   struct dwarf2_cu *spec_cu;
19010   struct type *parent_type;
19011   char *retval;
19012
19013   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
19014       && cu->language != language_fortran)
19015     return "";
19016
19017   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
19018   if (retval)
19019     return retval;
19020
19021   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
19022      For example, with GCC 3.4, given the code
19023
19024      namespace N {
19025        void foo() {
19026          // Definition of N::foo.
19027        }
19028      }
19029
19030      then we'll have a tree of DIEs like this:
19031
19032      1: DW_TAG_compile_unit
19033        2: DW_TAG_namespace        // N
19034          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
19035        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
19036             DW_AT_specification   // refers to die #3
19037
19038      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
19039      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
19040      #3.  */
19041   spec_cu = cu;
19042   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
19043   if (spec_die == NULL)
19044     parent = die->parent;
19045   else
19046     {
19047       parent = spec_die->parent;
19048       cu = spec_cu;
19049     }
19050
19051   if (parent == NULL)
19052     return "";
19053   else if (parent->building_fullname)
19054     {
19055       const char *name;
19056       const char *parent_name;
19057
19058       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
19059          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
19060          children of the parent class:
19061
19062          enum E {};
19063          template class <class Enum> Class{};
19064          Class<enum E> class_e;
19065
19066          1: DW_TAG_class_type (Class)
19067            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
19068              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
19069              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
19070              ...
19071            2: DW_TAG_template_type_param
19072               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
19073
19074          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
19075          infinite loop.  Consider:
19076
19077          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
19078          at Class, and go look over its template type parameters,
19079          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
19080          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
19081          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
19082          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
19083          find Class, and once again go look at its template type
19084          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
19085          as source-level parent of this die (it can't be, the language
19086          doesn't allow it), and break the loop here.  */
19087       name = dwarf2_name (die, cu);
19088       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
19089       complaint (&symfile_complaints,
19090                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
19091                  name ? name : "<unknown>",
19092                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
19093       return "";
19094     }
19095   else
19096     switch (parent->tag)
19097       {
19098       case DW_TAG_namespace:
19099         parent_type = read_type_die (parent, cu);
19100         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
19101            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
19102            Work around this problem here.  */
19103         if (cu->language == language_cplus
19104             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
19105           return "";
19106         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
19107         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
19108       case DW_TAG_class_type:
19109       case DW_TAG_interface_type:
19110       case DW_TAG_structure_type:
19111       case DW_TAG_union_type:
19112       case DW_TAG_module:
19113         parent_type = read_type_die (parent, cu);
19114         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
19115           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
19116         else
19117           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
19118              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
19119              So it does not need a prefix.  */
19120           return "";
19121       case DW_TAG_compile_unit:
19122       case DW_TAG_partial_unit:
19123         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
19124         if (cu->language == language_cplus
19125             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
19126             && die->child != NULL
19127             && (die->tag == DW_TAG_class_type
19128                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
19129                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
19130           {
19131             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
19132             if (name != NULL)
19133               return name;
19134           }
19135         return "";
19136       case DW_TAG_enumeration_type:
19137         parent_type = read_type_die (parent, cu);
19138         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
19139           {
19140             if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
19141               return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
19142             return "";
19143           }
19144         /* Fall through.  */
19145       default:
19146         return determine_prefix (parent, cu);
19147       }
19148 }
19149
19150 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
19151    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
19152    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
19153    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
19154    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
19155
19156 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
19157
19158 static char *
19159 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
19160                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
19161 {
19162   const char *lead = "";
19163   const char *sep;
19164
19165   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
19166       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
19167     sep = "";
19168   else if (cu->language == language_java)
19169     sep = ".";
19170   else if (cu->language == language_fortran && physname)
19171     {
19172       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
19173          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
19174
19175       lead = "__";
19176       sep = "_MOD_";
19177     }
19178   else
19179     sep = "::";
19180
19181   if (prefix == NULL)
19182     prefix = "";
19183   if (suffix == NULL)
19184     suffix = "";
19185
19186   if (obs == NULL)
19187     {
19188       char *retval
19189         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
19190
19191       strcpy (retval, lead);
19192       strcat (retval, prefix);
19193       strcat (retval, sep);
19194       strcat (retval, suffix);
19195       return retval;
19196     }
19197   else
19198     {
19199       /* We have an obstack.  */
19200       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
19201     }
19202 }
19203
19204 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
19205
19206 static struct die_info *
19207 sibling_die (struct die_info *die)
19208 {
19209   return die->sibling;
19210 }
19211
19212 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
19213
19214 static const char *
19215 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
19216                           struct obstack *obstack)
19217 {
19218   if (name && cu->language == language_cplus)
19219     {
19220       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
19221
19222       if (canon_name != NULL)
19223         {
19224           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
19225             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
19226           xfree (canon_name);
19227         }
19228     }
19229
19230   return name;
19231 }
19232
19233 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
19234
19235 static const char *
19236 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19237 {
19238   struct attribute *attr;
19239
19240   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
19241   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
19242       && die->tag != DW_TAG_class_type
19243       && die->tag != DW_TAG_interface_type
19244       && die->tag != DW_TAG_structure_type
19245       && die->tag != DW_TAG_union_type)
19246     return NULL;
19247
19248   switch (die->tag)
19249     {
19250     case DW_TAG_compile_unit:
19251     case DW_TAG_partial_unit:
19252       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
19253          a source language identifier.  */
19254     case DW_TAG_enumeration_type:
19255     case DW_TAG_enumerator:
19256       /* These tags always have simple identifiers already; no need
19257          to canonicalize them.  */
19258       return DW_STRING (attr);
19259
19260     case DW_TAG_subprogram:
19261       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
19262          the class name when we see this special case.  */
19263       if (cu->language == language_java
19264           && DW_STRING (attr) != NULL
19265           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
19266         {
19267           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
19268           struct die_info *spec_die;
19269
19270           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
19271              For this special case, return the name of the parent class.  */
19272
19273           /* GCJ may output subprogram DIEs with AT_specification set.
19274              If so, use the name of the specified DIE.  */
19275           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
19276           if (spec_die != NULL)
19277             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
19278
19279           do
19280             {
19281               die = die->parent;
19282               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
19283                 return dwarf2_name (die, cu);
19284             }
19285           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
19286                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
19287         }
19288       break;
19289
19290     case DW_TAG_class_type:
19291     case DW_TAG_interface_type:
19292     case DW_TAG_structure_type:
19293     case DW_TAG_union_type:
19294       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
19295          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
19296          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
19297          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
19298       if (attr && DW_STRING (attr)
19299           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
19300               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
19301         return NULL;
19302
19303       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
19304          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
19305       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
19306         {
19307           char *demangled = NULL;
19308
19309           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
19310           if (attr == NULL)
19311             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
19312
19313           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
19314             return NULL;
19315
19316           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
19317              call for the same DIE.  */
19318           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
19319             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
19320
19321           if (demangled)
19322             {
19323               char *base;
19324
19325               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
19326               DW_STRING (attr)
19327                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
19328                                  demangled, strlen (demangled));
19329               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19330               xfree (demangled);
19331
19332               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
19333                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
19334               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
19335               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
19336                 return &base[1];
19337               else
19338                 return DW_STRING (attr);
19339             }
19340         }
19341       break;
19342
19343     default:
19344       break;
19345     }
19346
19347   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
19348     {
19349       DW_STRING (attr)
19350         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
19351                                     &cu->objfile->per_bfd->storage_obstack);
19352       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19353     }
19354   return DW_STRING (attr);
19355 }
19356
19357 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
19358    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
19359    containing the return value on output.  */
19360
19361 static struct die_info *
19362 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
19363 {
19364   struct attribute *attr;
19365
19366   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
19367   if (attr == NULL)
19368     return NULL;
19369
19370   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
19371 }
19372
19373 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
19374
19375 static const char *
19376 dwarf_tag_name (unsigned tag)
19377 {
19378   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
19379
19380   if (name == NULL)
19381     return "DW_TAG_<unknown>";
19382
19383   return name;
19384 }
19385
19386 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
19387
19388 static const char *
19389 dwarf_attr_name (unsigned attr)
19390 {
19391   const char *name;
19392
19393 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
19394   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
19395     return "DW_AT_MIPS_fde";
19396 #else
19397   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
19398     return "DW_AT_HP_block_index";
19399 #endif
19400
19401   name = get_DW_AT_name (attr);
19402
19403   if (name == NULL)
19404     return "DW_AT_<unknown>";
19405
19406   return name;
19407 }
19408
19409 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
19410
19411 static const char *
19412 dwarf_form_name (unsigned form)
19413 {
19414   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
19415
19416   if (name == NULL)
19417     return "DW_FORM_<unknown>";
19418
19419   return name;
19420 }
19421
19422 static char *
19423 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
19424 {
19425   if (mybool)
19426     return "TRUE";
19427   else
19428     return "FALSE";
19429 }
19430
19431 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
19432
19433 static const char *
19434 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
19435 {
19436   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
19437
19438   if (name == NULL)
19439     return "DW_ATE_<unknown>";
19440
19441   return name;
19442 }
19443
19444 static void
19445 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
19446 {
19447   unsigned int i;
19448
19449   print_spaces (indent, f);
19450   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
19451            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
19452
19453   if (die->parent != NULL)
19454     {
19455       print_spaces (indent, f);
19456       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
19457                           die->parent->offset.sect_off);
19458     }
19459
19460   print_spaces (indent, f);
19461   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
19462            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
19463
19464   print_spaces (indent, f);
19465   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
19466
19467   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
19468     {
19469       print_spaces (indent, f);
19470       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
19471                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
19472                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
19473
19474       switch (die->attrs[i].form)
19475         {
19476         case DW_FORM_addr:
19477         case DW_FORM_GNU_addr_index:
19478           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
19479           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
19480           break;
19481         case DW_FORM_block2:
19482         case DW_FORM_block4:
19483         case DW_FORM_block:
19484         case DW_FORM_block1:
19485           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
19486                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19487           break;
19488         case DW_FORM_exprloc:
19489           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
19490                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19491           break;
19492         case DW_FORM_ref_addr:
19493           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
19494           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19495           break;
19496         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19497           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
19498           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19499           break;
19500         case DW_FORM_ref1:
19501         case DW_FORM_ref2:
19502         case DW_FORM_ref4:
19503         case DW_FORM_ref8:
19504         case DW_FORM_ref_udata:
19505           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
19506                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19507           break;
19508         case DW_FORM_data1:
19509         case DW_FORM_data2:
19510         case DW_FORM_data4:
19511         case DW_FORM_data8:
19512         case DW_FORM_udata:
19513         case DW_FORM_sdata:
19514           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
19515                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19516           break;
19517         case DW_FORM_sec_offset:
19518           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
19519                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19520           break;
19521         case DW_FORM_ref_sig8:
19522           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
19523                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
19524           break;
19525         case DW_FORM_string:
19526         case DW_FORM_strp:
19527         case DW_FORM_GNU_str_index:
19528         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19529           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
19530                    DW_STRING (&die->attrs[i])
19531                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
19532                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
19533           break;
19534         case DW_FORM_flag:
19535           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
19536             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19537           else
19538             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
19539           break;
19540         case DW_FORM_flag_present:
19541           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19542           break;
19543         case DW_FORM_indirect:
19544           /* The reader will have reduced the indirect form to
19545              the "base form" so this form should not occur.  */
19546           fprintf_unfiltered (f, 
19547                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
19548           break;
19549         default:
19550           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
19551                    die->attrs[i].form);
19552           break;
19553         }
19554       fprintf_unfiltered (f, "\n");
19555     }
19556 }
19557
19558 static void
19559 dump_die_for_error (struct die_info *die)
19560 {
19561   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
19562 }
19563
19564 static void
19565 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
19566 {
19567   int indent = level * 4;
19568
19569   gdb_assert (die != NULL);
19570
19571   if (level >= max_level)
19572     return;
19573
19574   dump_die_shallow (f, indent, die);
19575
19576   if (die->child != NULL)
19577     {
19578       print_spaces (indent, f);
19579       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
19580       if (level + 1 < max_level)
19581         {
19582           fprintf_unfiltered (f, "\n");
19583           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
19584         }
19585       else
19586         {
19587           fprintf_unfiltered (f,
19588                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
19589         }
19590     }
19591
19592   if (die->sibling != NULL && level > 0)
19593     {
19594       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
19595     }
19596 }
19597
19598 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
19599    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
19600
19601 void
19602 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
19603 {
19604   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
19605 }
19606
19607 static void
19608 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19609 {
19610   void **slot;
19611
19612   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
19613                                    INSERT);
19614
19615   *slot = die;
19616 }
19617
19618 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
19619    required kind.  */
19620
19621 static sect_offset
19622 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
19623 {
19624   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
19625
19626   if (attr_form_is_ref (attr))
19627     return retval;
19628
19629   retval.sect_off = 0;
19630   complaint (&symfile_complaints,
19631              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
19632              dwarf_form_name (attr->form));
19633   return retval;
19634 }
19635
19636 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
19637  * the value held by the attribute is not constant.  */
19638
19639 static LONGEST
19640 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
19641 {
19642   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
19643     return DW_SND (attr);
19644   else if (attr->form == DW_FORM_udata
19645            || attr->form == DW_FORM_data1
19646            || attr->form == DW_FORM_data2
19647            || attr->form == DW_FORM_data4
19648            || attr->form == DW_FORM_data8)
19649     return DW_UNSND (attr);
19650   else
19651     {
19652       complaint (&symfile_complaints,
19653                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
19654                  dwarf_form_name (attr->form));
19655       return default_value;
19656     }
19657 }
19658
19659 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
19660    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19661    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19662
19663 static struct die_info *
19664 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19665                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
19666 {
19667   struct die_info *die;
19668
19669   if (attr_form_is_ref (attr))
19670     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
19671   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19672     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
19673   else
19674     {
19675       dump_die_for_error (src_die);
19676       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
19677              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19678     }
19679
19680   return die;
19681 }
19682
19683 /* Follow reference OFFSET.
19684    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
19685    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19686    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
19687
19688 static struct die_info *
19689 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
19690                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
19691 {
19692   struct die_info temp_die;
19693   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
19694
19695   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19696
19697   target_cu = cu;
19698
19699   if (cu->per_cu->is_debug_types)
19700     {
19701       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
19702          If they need to, they have to reference a signatured type via
19703          DW_FORM_ref_sig8.  */
19704       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19705         return NULL;
19706     }
19707   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
19708            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19709     {
19710       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19711
19712       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
19713                                                  cu->objfile);
19714
19715       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19716       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
19717         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
19718
19719       target_cu = per_cu->cu;
19720     }
19721   else if (cu->dies == NULL)
19722     {
19723       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
19724       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
19725       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
19726     }
19727
19728   *ref_cu = target_cu;
19729   temp_die.offset = offset;
19730   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
19731 }
19732
19733 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
19734    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19735    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19736
19737 static struct die_info *
19738 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19739                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19740 {
19741   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
19742   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
19743   struct die_info *die;
19744
19745   die = follow_die_offset (offset,
19746                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
19747                             || cu->per_cu->is_dwz),
19748                            ref_cu);
19749   if (!die)
19750     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
19751            "at 0x%x [in module %s]"),
19752            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off,
19753            objfile_name (cu->objfile));
19754
19755   return die;
19756 }
19757
19758 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
19759    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
19760    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
19761
19762 struct dwarf2_locexpr_baton
19763 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
19764                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19765                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19766                                void *baton)
19767 {
19768   struct dwarf2_cu *cu;
19769   struct die_info *die;
19770   struct attribute *attr;
19771   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
19772
19773   dw2_setup (per_cu->objfile);
19774
19775   if (per_cu->cu == NULL)
19776     load_cu (per_cu);
19777   cu = per_cu->cu;
19778
19779   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19780   if (!die)
19781     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19782            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19783
19784   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
19785   if (!attr)
19786     {
19787       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
19788          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
19789
19790       retval.data = NULL;
19791       retval.size = 0;
19792     }
19793   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
19794     {
19795       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
19796       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
19797       size_t size;
19798
19799       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
19800
19801       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
19802                                                      &size, pc);
19803       retval.size = size;
19804     }
19805   else
19806     {
19807       if (!attr_form_is_block (attr))
19808         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
19809                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
19810                offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19811
19812       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
19813       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
19814     }
19815   retval.per_cu = cu->per_cu;
19816
19817   age_cached_comp_units ();
19818
19819   return retval;
19820 }
19821
19822 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
19823    offset.  */
19824
19825 struct dwarf2_locexpr_baton
19826 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
19827                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19828                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19829                              void *baton)
19830 {
19831   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
19832
19833   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
19834 }
19835
19836 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
19837    OBSTACK.  */
19838
19839 static const gdb_byte *
19840 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
19841                          enum bfd_endian byte_order,
19842                          struct type *type,
19843                          ULONGEST value,
19844                          LONGEST *len)
19845 {
19846   gdb_byte *result;
19847
19848   *len = TYPE_LENGTH (type);
19849   result = obstack_alloc (obstack, *len);
19850   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
19851
19852   return result;
19853 }
19854
19855 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
19856    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
19857    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
19858    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
19859
19860 const gdb_byte *
19861 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
19862                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19863                              struct obstack *obstack,
19864                              LONGEST *len)
19865 {
19866   struct dwarf2_cu *cu;
19867   struct die_info *die;
19868   struct attribute *attr;
19869   const gdb_byte *result = NULL;
19870   struct type *type;
19871   LONGEST value;
19872   enum bfd_endian byte_order;
19873
19874   dw2_setup (per_cu->objfile);
19875
19876   if (per_cu->cu == NULL)
19877     load_cu (per_cu);
19878   cu = per_cu->cu;
19879
19880   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19881   if (!die)
19882     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19883            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19884
19885
19886   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
19887   if (attr == NULL)
19888     return NULL;
19889
19890   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
19891                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
19892
19893   switch (attr->form)
19894     {
19895     case DW_FORM_addr:
19896     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19897       {
19898         gdb_byte *tem;
19899
19900         *len = cu->header.addr_size;
19901         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
19902         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
19903         result = tem;
19904       }
19905       break;
19906     case DW_FORM_string:
19907     case DW_FORM_strp:
19908     case DW_FORM_GNU_str_index:
19909     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19910       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
19911          directly to it.  */
19912       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
19913       *len = strlen (DW_STRING (attr));
19914       break;
19915     case DW_FORM_block1:
19916     case DW_FORM_block2:
19917     case DW_FORM_block4:
19918     case DW_FORM_block:
19919     case DW_FORM_exprloc:
19920       result = DW_BLOCK (attr)->data;
19921       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
19922       break;
19923
19924       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
19925          symbol's value "represented as it would be on the target
19926          architecture."  By the time we get here, it's already been
19927          converted to host endianness, so we just need to sign- or
19928          zero-extend it as appropriate.  */
19929     case DW_FORM_data1:
19930       type = die_type (die, cu);
19931       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
19932       if (result == NULL)
19933         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19934                                           type, value, len);
19935       break;
19936     case DW_FORM_data2:
19937       type = die_type (die, cu);
19938       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
19939       if (result == NULL)
19940         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19941                                           type, value, len);
19942       break;
19943     case DW_FORM_data4:
19944       type = die_type (die, cu);
19945       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
19946       if (result == NULL)
19947         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19948                                           type, value, len);
19949       break;
19950     case DW_FORM_data8:
19951       type = die_type (die, cu);
19952       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
19953       if (result == NULL)
19954         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19955                                           type, value, len);
19956       break;
19957
19958     case DW_FORM_sdata:
19959       type = die_type (die, cu);
19960       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19961                                         type, DW_SND (attr), len);
19962       break;
19963
19964     case DW_FORM_udata:
19965       type = die_type (die, cu);
19966       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19967                                         type, DW_UNSND (attr), len);
19968       break;
19969
19970     default:
19971       complaint (&symfile_complaints,
19972                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
19973                  dwarf_form_name (attr->form));
19974       break;
19975     }
19976
19977   return result;
19978 }
19979
19980 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
19981    PER_CU.  */
19982
19983 struct type *
19984 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
19985                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19986 {
19987   sect_offset die_offset_sect;
19988
19989   dw2_setup (per_cu->objfile);
19990
19991   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
19992   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
19993 }
19994
19995 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
19996    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19997    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19998    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
19999
20000 static struct die_info *
20001 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
20002                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
20003 {
20004   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
20005   struct die_info temp_die;
20006   struct dwarf2_cu *sig_cu;
20007   struct die_info *die;
20008
20009   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
20010      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
20011      the DIE not the type.  */
20012
20013   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
20014
20015   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
20016     read_signatured_type (sig_type);
20017
20018   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
20019   gdb_assert (sig_cu != NULL);
20020   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
20021   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
20022   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
20023                              temp_die.offset.sect_off);
20024   if (die)
20025     {
20026       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
20027          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
20028       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
20029           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
20030         {
20031           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
20032                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
20033                          sig_cu->per_cu);
20034         }
20035
20036       *ref_cu = sig_cu;
20037       return die;
20038     }
20039
20040   return NULL;
20041 }
20042
20043 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
20044    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
20045    On exit *REF_CU is the CU of the result.
20046    The result is the DIE of the type.
20047    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
20048
20049 static struct die_info *
20050 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
20051                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
20052 {
20053   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
20054   struct signatured_type *sig_type;
20055   struct die_info *die;
20056
20057   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
20058
20059   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
20060   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
20061      the debug info.  */
20062   if (sig_type == NULL)
20063     {
20064       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
20065                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
20066              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
20067              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
20068     }
20069
20070   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
20071   if (die == NULL)
20072     {
20073       dump_die_for_error (src_die);
20074       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
20075                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
20076              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
20077              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
20078     }
20079
20080   return die;
20081 }
20082
20083 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
20084    reading in and processing the type unit if necessary.  */
20085
20086 static struct type *
20087 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
20088                      struct dwarf2_cu *cu)
20089 {
20090   struct signatured_type *sig_type;
20091   struct dwarf2_cu *type_cu;
20092   struct die_info *type_die;
20093   struct type *type;
20094
20095   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
20096   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
20097      the debug info.  */
20098   if (sig_type == NULL)
20099     {
20100       complaint (&symfile_complaints,
20101                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
20102                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
20103                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
20104                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
20105       return build_error_marker_type (cu, die);
20106     }
20107
20108   /* If we already know the type we're done.  */
20109   if (sig_type->type != NULL)
20110     return sig_type->type;
20111
20112   type_cu = cu;
20113   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
20114   if (type_die != NULL)
20115     {
20116       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
20117          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
20118          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
20119       type = read_type_die (type_die, type_cu);
20120       if (type == NULL)
20121         {
20122           complaint (&symfile_complaints,
20123                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
20124                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
20125                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
20126                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
20127           type = build_error_marker_type (cu, die);
20128         }
20129     }
20130   else
20131     {
20132       complaint (&symfile_complaints,
20133                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
20134                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
20135                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
20136                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
20137       type = build_error_marker_type (cu, die);
20138     }
20139   sig_type->type = type;
20140
20141   return type;
20142 }
20143
20144 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
20145    reading in and processing the type unit if necessary.  */
20146
20147 static struct type *
20148 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
20149                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
20150 {
20151   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
20152   if (attr_form_is_ref (attr))
20153     {
20154       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
20155       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
20156
20157       return read_type_die (type_die, type_cu);
20158     }
20159   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
20160     {
20161       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
20162     }
20163   else
20164     {
20165       complaint (&symfile_complaints,
20166                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
20167                    " at 0x%x [in module %s]"),
20168                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
20169                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
20170       return build_error_marker_type (cu, die);
20171     }
20172 }
20173
20174 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
20175
20176 static void
20177 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20178 {
20179   struct signatured_type *sig_type;
20180
20181   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
20182   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
20183
20184   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
20185      Fortunately this is an easy translation.  */
20186   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
20187   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
20188
20189   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
20190
20191   read_signatured_type (sig_type);
20192
20193   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
20194 }
20195
20196 /* die_reader_func for read_signatured_type.
20197    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
20198    but is kept separate for now.  */
20199
20200 static void
20201 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
20202                              const gdb_byte *info_ptr,
20203                              struct die_info *comp_unit_die,
20204                              int has_children,
20205                              void *data)
20206 {
20207   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
20208
20209   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
20210   cu->die_hash =
20211     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
20212                           die_hash,
20213                           die_eq,
20214                           NULL,
20215                           &cu->comp_unit_obstack,
20216                           hashtab_obstack_allocate,
20217                           dummy_obstack_deallocate);
20218
20219   if (has_children)
20220     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
20221                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
20222   cu->dies = comp_unit_die;
20223   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
20224
20225   /* We try not to read any attributes in this function, because not
20226      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
20227      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
20228      or we won't be able to build types correctly.
20229      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
20230      producer-specific interpretation.  */
20231   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
20232 }
20233
20234 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
20235    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
20236    read in the real type from the DWO file as well.  */
20237
20238 static void
20239 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
20240 {
20241   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
20242
20243   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
20244   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
20245
20246   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
20247                            read_signatured_type_reader, NULL);
20248   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
20249 }
20250
20251 /* Decode simple location descriptions.
20252    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
20253    the location and return the value.
20254
20255    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
20256    now: for the address of static or global variables (partial symbols
20257    only) and for offsets into structures which are expected to be
20258    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
20259    and only the constant case should remain.  That will let this
20260    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
20261    without complaint for global variables (for instance, global
20262    register values and thread-local values).
20263
20264    A location description containing no operations indicates that the
20265    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
20266    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
20267    callers will only want a very basic result and this can become a
20268    complaint.
20269
20270    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
20271
20272 static CORE_ADDR
20273 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
20274 {
20275   struct objfile *objfile = cu->objfile;
20276   size_t i;
20277   size_t size = blk->size;
20278   const gdb_byte *data = blk->data;
20279   CORE_ADDR stack[64];
20280   int stacki;
20281   unsigned int bytes_read, unsnd;
20282   gdb_byte op;
20283
20284   i = 0;
20285   stacki = 0;
20286   stack[stacki] = 0;
20287   stack[++stacki] = 0;
20288
20289   while (i < size)
20290     {
20291       op = data[i++];
20292       switch (op)
20293         {
20294         case DW_OP_lit0:
20295         case DW_OP_lit1:
20296         case DW_OP_lit2:
20297         case DW_OP_lit3:
20298         case DW_OP_lit4:
20299         case DW_OP_lit5:
20300         case DW_OP_lit6:
20301         case DW_OP_lit7:
20302         case DW_OP_lit8:
20303         case DW_OP_lit9:
20304         case DW_OP_lit10:
20305         case DW_OP_lit11:
20306         case DW_OP_lit12:
20307         case DW_OP_lit13:
20308         case DW_OP_lit14:
20309         case DW_OP_lit15:
20310         case DW_OP_lit16:
20311         case DW_OP_lit17:
20312         case DW_OP_lit18:
20313         case DW_OP_lit19:
20314         case DW_OP_lit20:
20315         case DW_OP_lit21:
20316         case DW_OP_lit22:
20317         case DW_OP_lit23:
20318         case DW_OP_lit24:
20319         case DW_OP_lit25:
20320         case DW_OP_lit26:
20321         case DW_OP_lit27:
20322         case DW_OP_lit28:
20323         case DW_OP_lit29:
20324         case DW_OP_lit30:
20325         case DW_OP_lit31:
20326           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
20327           break;
20328
20329         case DW_OP_reg0:
20330         case DW_OP_reg1:
20331         case DW_OP_reg2:
20332         case DW_OP_reg3:
20333         case DW_OP_reg4:
20334         case DW_OP_reg5:
20335         case DW_OP_reg6:
20336         case DW_OP_reg7:
20337         case DW_OP_reg8:
20338         case DW_OP_reg9:
20339         case DW_OP_reg10:
20340         case DW_OP_reg11:
20341         case DW_OP_reg12:
20342         case DW_OP_reg13:
20343         case DW_OP_reg14:
20344         case DW_OP_reg15:
20345         case DW_OP_reg16:
20346         case DW_OP_reg17:
20347         case DW_OP_reg18:
20348         case DW_OP_reg19:
20349         case DW_OP_reg20:
20350         case DW_OP_reg21:
20351         case DW_OP_reg22:
20352         case DW_OP_reg23:
20353         case DW_OP_reg24:
20354         case DW_OP_reg25:
20355         case DW_OP_reg26:
20356         case DW_OP_reg27:
20357         case DW_OP_reg28:
20358         case DW_OP_reg29:
20359         case DW_OP_reg30:
20360         case DW_OP_reg31:
20361           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
20362           if (i < size)
20363             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20364           break;
20365
20366         case DW_OP_regx:
20367           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20368           i += bytes_read;
20369           stack[++stacki] = unsnd;
20370           if (i < size)
20371             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20372           break;
20373
20374         case DW_OP_addr:
20375           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
20376                                           cu, &bytes_read);
20377           i += bytes_read;
20378           break;
20379
20380         case DW_OP_const1u:
20381           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20382           i += 1;
20383           break;
20384
20385         case DW_OP_const1s:
20386           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20387           i += 1;
20388           break;
20389
20390         case DW_OP_const2u:
20391           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20392           i += 2;
20393           break;
20394
20395         case DW_OP_const2s:
20396           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20397           i += 2;
20398           break;
20399
20400         case DW_OP_const4u:
20401           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20402           i += 4;
20403           break;
20404
20405         case DW_OP_const4s:
20406           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20407           i += 4;
20408           break;
20409
20410         case DW_OP_const8u:
20411           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20412           i += 8;
20413           break;
20414
20415         case DW_OP_constu:
20416           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20417                                                   &bytes_read);
20418           i += bytes_read;
20419           break;
20420
20421         case DW_OP_consts:
20422           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20423           i += bytes_read;
20424           break;
20425
20426         case DW_OP_dup:
20427           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
20428           stacki++;
20429           break;
20430
20431         case DW_OP_plus:
20432           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
20433           stacki--;
20434           break;
20435
20436         case DW_OP_plus_uconst:
20437           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20438                                                  &bytes_read);
20439           i += bytes_read;
20440           break;
20441
20442         case DW_OP_minus:
20443           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
20444           stacki--;
20445           break;
20446
20447         case DW_OP_deref:
20448           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
20449              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
20450              global symbols, although the variable's address will be bogus
20451              in the psymtab.  */
20452           if (i < size)
20453             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20454           break;
20455
20456         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
20457           /* The top of the stack has the offset from the beginning
20458              of the thread control block at which the variable is located.  */
20459           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
20460              be returned.  */
20461           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
20462              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
20463              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
20464              which have DW_OP_addr 0.  */
20465           if (i < size)
20466             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20467           stack[stacki]++;
20468           break;
20469
20470         case DW_OP_GNU_uninit:
20471           break;
20472
20473         case DW_OP_GNU_addr_index:
20474         case DW_OP_GNU_const_index:
20475           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
20476                                                          &bytes_read);
20477           i += bytes_read;
20478           break;
20479
20480         default:
20481           {
20482             const char *name = get_DW_OP_name (op);
20483
20484             if (name)
20485               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
20486                          name);
20487             else
20488               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
20489                          op);
20490           }
20491
20492           return (stack[stacki]);
20493         }
20494
20495       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
20496          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
20497       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
20498         {
20499           complaint (&symfile_complaints,
20500                      _("location description stack overflow"));
20501           return 0;
20502         }
20503
20504       if (stacki <= 0)
20505         {
20506           complaint (&symfile_complaints,
20507                      _("location description stack underflow"));
20508           return 0;
20509         }
20510     }
20511   return (stack[stacki]);
20512 }
20513
20514 /* memory allocation interface */
20515
20516 static struct dwarf_block *
20517 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
20518 {
20519   struct dwarf_block *blk;
20520
20521   blk = (struct dwarf_block *)
20522     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
20523   return (blk);
20524 }
20525
20526 static struct die_info *
20527 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
20528 {
20529   struct die_info *die;
20530   size_t size = sizeof (struct die_info);
20531
20532   if (num_attrs > 1)
20533     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
20534
20535   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
20536   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
20537   return (die);
20538 }
20539
20540 \f
20541 /* Macro support.  */
20542
20543 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
20544    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20545    responsible for freeing it.  */
20546
20547 static char *
20548 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
20549 {
20550   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20551      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20552   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20553     {
20554       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
20555
20556       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
20557         return xstrdup (fe->name);
20558       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
20559                      fe->name, NULL);
20560     }
20561   else
20562     {
20563       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
20564          record the macro definitions made in the file, even if we
20565          won't be able to find the file by name.  */
20566       char fake_name[80];
20567
20568       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
20569                  "<bad macro file number %d>", file);
20570
20571       complaint (&symfile_complaints,
20572                  _("bad file number in macro information (%d)"),
20573                  file);
20574
20575       return xstrdup (fake_name);
20576     }
20577 }
20578
20579 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
20580    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
20581    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20582    responsible for freeing it.  */
20583 static char *
20584 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
20585 {
20586   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20587      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20588   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20589     {
20590       char *relative = file_file_name (file, lh);
20591
20592       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
20593         return relative;
20594       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
20595     }
20596   else
20597     return file_file_name (file, lh);
20598 }
20599
20600
20601 static struct macro_source_file *
20602 macro_start_file (int file, int line,
20603                   struct macro_source_file *current_file,
20604                   struct line_header *lh)
20605 {
20606   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
20607   char *file_name = file_file_name (file, lh);
20608
20609   if (! current_file)
20610     {
20611       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
20612          at all until we actually get a filename.  */
20613       struct macro_table *macro_table = get_macro_table ();
20614
20615       /* If we have no current file, then this must be the start_file
20616          directive for the compilation unit's main source file.  */
20617       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
20618       macro_define_special (macro_table);
20619     }
20620   else
20621     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
20622
20623   xfree (file_name);
20624
20625   return current_file;
20626 }
20627
20628
20629 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
20630    followed by a null byte.  */
20631 static char *
20632 copy_string (const char *buf, int len)
20633 {
20634   char *s = xmalloc (len + 1);
20635
20636   memcpy (s, buf, len);
20637   s[len] = '\0';
20638   return s;
20639 }
20640
20641
20642 static const char *
20643 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
20644 {
20645   if (*p == ' ')
20646     {
20647       complaint (&symfile_complaints,
20648                  _("macro definition contains spaces "
20649                    "in formal argument list:\n`%s'"),
20650                  body);
20651
20652       while (*p == ' ')
20653         p++;
20654     }
20655
20656   return p;
20657 }
20658
20659
20660 static void
20661 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
20662                         const char *body)
20663 {
20664   const char *p;
20665
20666   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
20667      definitions, it should be:
20668
20669         <macro name> " " <definition>
20670
20671      For function-like macro definitions, it should be:
20672
20673         <macro name> "() " <definition>
20674      or
20675         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
20676
20677      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
20678      <definition>.
20679
20680      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
20681      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
20682      the space when the macro's definition is the empty string.
20683
20684      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
20685      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
20686      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
20687      commas.  */
20688
20689
20690   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
20691      by either a space or null character (for an object-like macro) or
20692      an opening paren (for a function-like macro).  */
20693   for (p = body; *p; p++)
20694     if (*p == ' ' || *p == '(')
20695       break;
20696
20697   if (*p == ' ' || *p == '\0')
20698     {
20699       /* It's an object-like macro.  */
20700       int name_len = p - body;
20701       char *name = copy_string (body, name_len);
20702       const char *replacement;
20703
20704       if (*p == ' ')
20705         replacement = body + name_len + 1;
20706       else
20707         {
20708           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20709           replacement = body + name_len;
20710         }
20711
20712       macro_define_object (file, line, name, replacement);
20713
20714       xfree (name);
20715     }
20716   else if (*p == '(')
20717     {
20718       /* It's a function-like macro.  */
20719       char *name = copy_string (body, p - body);
20720       int argc = 0;
20721       int argv_size = 1;
20722       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
20723
20724       p++;
20725
20726       p = consume_improper_spaces (p, body);
20727
20728       /* Parse the formal argument list.  */
20729       while (*p && *p != ')')
20730         {
20731           /* Find the extent of the current argument name.  */
20732           const char *arg_start = p;
20733
20734           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
20735             p++;
20736
20737           if (! *p || p == arg_start)
20738             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20739           else
20740             {
20741               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
20742               if (argc >= argv_size)
20743                 {
20744                   argv_size *= 2;
20745                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
20746                 }
20747
20748               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
20749             }
20750
20751           p = consume_improper_spaces (p, body);
20752
20753           /* Consume the comma, if present.  */
20754           if (*p == ',')
20755             {
20756               p++;
20757
20758               p = consume_improper_spaces (p, body);
20759             }
20760         }
20761
20762       if (*p == ')')
20763         {
20764           p++;
20765
20766           if (*p == ' ')
20767             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
20768             macro_define_function (file, line, name,
20769                                    argc, (const char **) argv,
20770                                    p + 1);
20771           else if (*p == '\0')
20772             {
20773               /* Complain, but do define it.  */
20774               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20775               macro_define_function (file, line, name,
20776                                      argc, (const char **) argv,
20777                                      p);
20778             }
20779           else
20780             /* Just complain.  */
20781             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20782         }
20783       else
20784         /* Just complain.  */
20785         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20786
20787       xfree (name);
20788       {
20789         int i;
20790
20791         for (i = 0; i < argc; i++)
20792           xfree (argv[i]);
20793       }
20794       xfree (argv);
20795     }
20796   else
20797     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20798 }
20799
20800 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
20801    Returns the new pointer.  */
20802
20803 static const gdb_byte *
20804 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
20805                  enum dwarf_form form,
20806                  unsigned int offset_size,
20807                  struct dwarf2_section_info *section)
20808 {
20809   unsigned int bytes_read;
20810
20811   switch (form)
20812     {
20813     case DW_FORM_data1:
20814     case DW_FORM_flag:
20815       ++bytes;
20816       break;
20817
20818     case DW_FORM_data2:
20819       bytes += 2;
20820       break;
20821
20822     case DW_FORM_data4:
20823       bytes += 4;
20824       break;
20825
20826     case DW_FORM_data8:
20827       bytes += 8;
20828       break;
20829
20830     case DW_FORM_string:
20831       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
20832       bytes += bytes_read;
20833       break;
20834
20835     case DW_FORM_sec_offset:
20836     case DW_FORM_strp:
20837     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
20838       bytes += offset_size;
20839       break;
20840
20841     case DW_FORM_block:
20842       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
20843       bytes += bytes_read;
20844       break;
20845
20846     case DW_FORM_block1:
20847       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
20848       break;
20849     case DW_FORM_block2:
20850       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
20851       break;
20852     case DW_FORM_block4:
20853       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
20854       break;
20855
20856     case DW_FORM_sdata:
20857     case DW_FORM_udata:
20858     case DW_FORM_GNU_addr_index:
20859     case DW_FORM_GNU_str_index:
20860       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
20861       if (bytes == NULL)
20862         {
20863           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20864           return NULL;
20865         }
20866       break;
20867
20868     default:
20869       {
20870       complain:
20871         complaint (&symfile_complaints,
20872                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
20873                    form, get_section_name (section));
20874         return NULL;
20875       }
20876     }
20877
20878   return bytes;
20879 }
20880
20881 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
20882    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
20883    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
20884
20885 static const gdb_byte *
20886 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
20887                      const gdb_byte **opcode_definitions,
20888                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20889                      bfd *abfd,
20890                      unsigned int offset_size,
20891                      struct dwarf2_section_info *section)
20892 {
20893   unsigned int bytes_read, i;
20894   unsigned long arg;
20895   const gdb_byte *defn;
20896
20897   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
20898     {
20899       complaint (&symfile_complaints,
20900                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
20901                  opcode);
20902       return NULL;
20903     }
20904
20905   defn = opcode_definitions[opcode];
20906   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
20907   defn += bytes_read;
20908
20909   for (i = 0; i < arg; ++i)
20910     {
20911       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
20912                                  section);
20913       if (mac_ptr == NULL)
20914         {
20915           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
20916           return NULL;
20917         }
20918     }
20919
20920   return mac_ptr;
20921 }
20922
20923 /* A helper function which parses the header of a macro section.
20924    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
20925    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
20926    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
20927
20928 static const gdb_byte *
20929 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
20930                           bfd *abfd,
20931                           const gdb_byte *mac_ptr,
20932                           unsigned int *offset_size,
20933                           int section_is_gnu)
20934 {
20935   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
20936
20937   if (section_is_gnu)
20938     {
20939       unsigned int version, flags;
20940
20941       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
20942       if (version != 4)
20943         {
20944           complaint (&symfile_complaints,
20945                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
20946                      version);
20947           return NULL;
20948         }
20949       mac_ptr += 2;
20950
20951       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20952       ++mac_ptr;
20953       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
20954
20955       if ((flags & 2) != 0)
20956         /* We don't need the line table offset.  */
20957         mac_ptr += *offset_size;
20958
20959       /* Vendor opcode descriptions.  */
20960       if ((flags & 4) != 0)
20961         {
20962           unsigned int i, count;
20963
20964           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20965           ++mac_ptr;
20966           for (i = 0; i < count; ++i)
20967             {
20968               unsigned int opcode, bytes_read;
20969               unsigned long arg;
20970
20971               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20972               ++mac_ptr;
20973               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
20974               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20975               mac_ptr += bytes_read;
20976               mac_ptr += arg;
20977             }
20978         }
20979     }
20980
20981   return mac_ptr;
20982 }
20983
20984 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
20985    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
20986
20987 static void
20988 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
20989                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20990                           struct macro_source_file *current_file,
20991                           struct line_header *lh,
20992                           struct dwarf2_section_info *section,
20993                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
20994                           unsigned int offset_size,
20995                           htab_t include_hash)
20996 {
20997   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
20998   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20999   int at_commandline;
21000   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
21001
21002   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
21003                                       &offset_size, section_is_gnu);
21004   if (mac_ptr == NULL)
21005     {
21006       /* We already issued a complaint.  */
21007       return;
21008     }
21009
21010   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
21011      GDB is still reading the definitions from command line.  First
21012      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
21013      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
21014      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
21015      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
21016
21017   at_commandline = 1;
21018
21019   do
21020     {
21021       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
21022       if (mac_ptr >= mac_end)
21023         {
21024           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
21025           break;
21026         }
21027
21028       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
21029       mac_ptr++;
21030
21031       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
21032          DWARF constants are the same.  */
21033       switch (macinfo_type)
21034         {
21035           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
21036              information.  */
21037         case 0:
21038           break;
21039
21040         case DW_MACRO_GNU_define:
21041         case DW_MACRO_GNU_undef:
21042         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21043         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21044         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
21045         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
21046           {
21047             unsigned int bytes_read;
21048             int line;
21049             const char *body;
21050             int is_define;
21051
21052             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21053             mac_ptr += bytes_read;
21054
21055             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
21056                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
21057               {
21058                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21059                 mac_ptr += bytes_read;
21060               }
21061             else
21062               {
21063                 LONGEST str_offset;
21064
21065                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
21066                 mac_ptr += offset_size;
21067
21068                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
21069                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
21070                     || section_is_dwz)
21071                   {
21072                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
21073
21074                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
21075                   }
21076                 else
21077                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
21078               }
21079
21080             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
21081                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
21082                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
21083             if (! current_file)
21084               {
21085                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
21086                 complaint (&symfile_complaints,
21087                            _("debug info with no main source gives macro %s "
21088                              "on line %d: %s"),
21089                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
21090                            line, body);
21091                 break;
21092               }
21093             if ((line == 0 && !at_commandline)
21094                 || (line != 0 && at_commandline))
21095               complaint (&symfile_complaints,
21096                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
21097                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
21098                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
21099                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
21100
21101             if (is_define)
21102               parse_macro_definition (current_file, line, body);
21103             else
21104               {
21105                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
21106                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
21107                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
21108                 macro_undef (current_file, line, body);
21109               }
21110           }
21111           break;
21112
21113         case DW_MACRO_GNU_start_file:
21114           {
21115             unsigned int bytes_read;
21116             int line, file;
21117
21118             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21119             mac_ptr += bytes_read;
21120             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21121             mac_ptr += bytes_read;
21122
21123             if ((line == 0 && !at_commandline)
21124                 || (line != 0 && at_commandline))
21125               complaint (&symfile_complaints,
21126                          _("debug info gives source %d included "
21127                            "from %s at %s line %d"),
21128                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
21129                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
21130
21131             if (at_commandline)
21132               {
21133                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
21134                    pass one.  */
21135                 at_commandline = 0;
21136               }
21137             else
21138               current_file = macro_start_file (file, line, current_file, lh);
21139           }
21140           break;
21141
21142         case DW_MACRO_GNU_end_file:
21143           if (! current_file)
21144             complaint (&symfile_complaints,
21145                        _("macro debug info has an unmatched "
21146                          "`close_file' directive"));
21147           else
21148             {
21149               current_file = current_file->included_by;
21150               if (! current_file)
21151                 {
21152                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
21153
21154                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
21155                      type byte marking the end of the compilation
21156                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
21157                      matter what.  */
21158
21159                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
21160                   if (mac_ptr >= mac_end)
21161                     {
21162                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
21163                       return;
21164                     }
21165
21166                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
21167                      a look-ahead.  */
21168                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
21169                   if (next_type != 0)
21170                     complaint (&symfile_complaints,
21171                                _("no terminating 0-type entry for "
21172                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
21173
21174                   return;
21175                 }
21176             }
21177           break;
21178
21179         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21180         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
21181           {
21182             LONGEST offset;
21183             void **slot;
21184             bfd *include_bfd = abfd;
21185             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
21186             struct dwarf2_section_info alt_section;
21187             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
21188             int is_dwz = section_is_dwz;
21189             const gdb_byte *new_mac_ptr;
21190
21191             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
21192             mac_ptr += offset_size;
21193
21194             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
21195               {
21196                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
21197
21198                 dwarf2_read_section (objfile, &dwz->macro);
21199
21200                 include_section = &dwz->macro;
21201                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
21202                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
21203                 is_dwz = 1;
21204               }
21205
21206             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
21207             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
21208
21209             if (*slot != NULL)
21210               {
21211                 /* This has actually happened; see
21212                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
21213                 complaint (&symfile_complaints,
21214                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
21215                              ".debug_macro section"));
21216               }
21217             else
21218               {
21219                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
21220
21221                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
21222                                           include_mac_end, current_file, lh,
21223                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
21224                                           offset_size, include_hash);
21225
21226                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
21227               }
21228           }
21229           break;
21230
21231         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21232           if (!section_is_gnu)
21233             {
21234               unsigned int bytes_read;
21235               int constant;
21236
21237               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21238               mac_ptr += bytes_read;
21239               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21240               mac_ptr += bytes_read;
21241
21242               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
21243               break;
21244             }
21245           /* FALLTHROUGH */
21246
21247         default:
21248           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21249                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21250                                          section);
21251           if (mac_ptr == NULL)
21252             return;
21253           break;
21254         }
21255     } while (macinfo_type != 0);
21256 }
21257
21258 static void
21259 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
21260                      int section_is_gnu)
21261 {
21262   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21263   struct line_header *lh = cu->line_header;
21264   bfd *abfd;
21265   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
21266   struct macro_source_file *current_file = 0;
21267   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
21268   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
21269   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
21270   struct cleanup *cleanup;
21271   htab_t include_hash;
21272   void **slot;
21273   struct dwarf2_section_info *section;
21274   const char *section_name;
21275
21276   if (cu->dwo_unit != NULL)
21277     {
21278       if (section_is_gnu)
21279         {
21280           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
21281           section_name = ".debug_macro.dwo";
21282         }
21283       else
21284         {
21285           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
21286           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
21287         }
21288     }
21289   else
21290     {
21291       if (section_is_gnu)
21292         {
21293           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
21294           section_name = ".debug_macro";
21295         }
21296       else
21297         {
21298           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
21299           section_name = ".debug_macinfo";
21300         }
21301     }
21302
21303   dwarf2_read_section (objfile, section);
21304   if (section->buffer == NULL)
21305     {
21306       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
21307       return;
21308     }
21309   abfd = get_section_bfd_owner (section);
21310
21311   /* First pass: Find the name of the base filename.
21312      This filename is needed in order to process all macros whose definition
21313      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
21314      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
21315      associated to the base file.
21316
21317      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
21318      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
21319      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
21320      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
21321
21322   mac_ptr = section->buffer + offset;
21323   mac_end = section->buffer + section->size;
21324
21325   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
21326                                       &offset_size, section_is_gnu);
21327   if (mac_ptr == NULL)
21328     {
21329       /* We already issued a complaint.  */
21330       return;
21331     }
21332
21333   do
21334     {
21335       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
21336       if (mac_ptr >= mac_end)
21337         {
21338           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
21339              stop the first pass earlier upon finding
21340              DW_MACINFO_start_file.  */
21341           break;
21342         }
21343
21344       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
21345       mac_ptr++;
21346
21347       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
21348          DWARF constants are the same.  */
21349       switch (macinfo_type)
21350         {
21351           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
21352              information.  */
21353         case 0:
21354           break;
21355
21356         case DW_MACRO_GNU_define:
21357         case DW_MACRO_GNU_undef:
21358           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21359           {
21360             unsigned int bytes_read;
21361
21362             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21363             mac_ptr += bytes_read;
21364             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21365             mac_ptr += bytes_read;
21366           }
21367           break;
21368
21369         case DW_MACRO_GNU_start_file:
21370           {
21371             unsigned int bytes_read;
21372             int line, file;
21373
21374             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21375             mac_ptr += bytes_read;
21376             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21377             mac_ptr += bytes_read;
21378
21379             current_file = macro_start_file (file, line, current_file, lh);
21380           }
21381           break;
21382
21383         case DW_MACRO_GNU_end_file:
21384           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
21385           break;
21386
21387         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21388         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21389         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
21390         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
21391           {
21392             unsigned int bytes_read;
21393
21394             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21395             mac_ptr += bytes_read;
21396             mac_ptr += offset_size;
21397           }
21398           break;
21399
21400         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21401         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
21402           /* Note that, according to the spec, a transparent include
21403              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
21404              skip this opcode.  */
21405           mac_ptr += offset_size;
21406           break;
21407
21408         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21409           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21410           if (!section_is_gnu)
21411             {
21412               unsigned int bytes_read;
21413
21414               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21415               mac_ptr += bytes_read;
21416               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21417               mac_ptr += bytes_read;
21418             }
21419           /* FALLTHROUGH */
21420
21421         default:
21422           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21423                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21424                                          section);
21425           if (mac_ptr == NULL)
21426             return;
21427           break;
21428         }
21429     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
21430
21431   /* Second pass: Process all entries.
21432
21433      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
21434      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
21435      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
21436
21437   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21438                                     NULL, xcalloc, xfree);
21439   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
21440   mac_ptr = section->buffer + offset;
21441   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
21442   *slot = (void *) mac_ptr;
21443   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
21444                             current_file, lh, section,
21445                             section_is_gnu, 0, offset_size, include_hash);
21446   do_cleanups (cleanup);
21447 }
21448
21449 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
21450    if so return true else false.  */
21451
21452 static int
21453 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
21454 {
21455   return (attr == NULL ? 0 :
21456       attr->form == DW_FORM_block1
21457       || attr->form == DW_FORM_block2
21458       || attr->form == DW_FORM_block4
21459       || attr->form == DW_FORM_block
21460       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
21461 }
21462
21463 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
21464    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
21465    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
21466
21467    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
21468    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
21469    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
21470    of them.  */
21471
21472 static int
21473 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
21474 {
21475   return (attr->form == DW_FORM_data4
21476           || attr->form == DW_FORM_data8
21477           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
21478 }
21479
21480 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
21481    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
21482    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
21483
21484    However, note that for some attributes you must check
21485    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
21486    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
21487    the classes that contain offsets into other debug sections
21488    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
21489    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
21490    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
21491    taken as section offsets, not constants.  */
21492
21493 static int
21494 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
21495 {
21496   switch (attr->form)
21497     {
21498     case DW_FORM_sdata:
21499     case DW_FORM_udata:
21500     case DW_FORM_data1:
21501     case DW_FORM_data2:
21502     case DW_FORM_data4:
21503     case DW_FORM_data8:
21504       return 1;
21505     default:
21506       return 0;
21507     }
21508 }
21509
21510
21511 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
21512    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
21513
21514 static int
21515 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
21516 {
21517   switch (attr->form)
21518     {
21519     case DW_FORM_ref_addr:
21520     case DW_FORM_ref1:
21521     case DW_FORM_ref2:
21522     case DW_FORM_ref4:
21523     case DW_FORM_ref8:
21524     case DW_FORM_ref_udata:
21525     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
21526       return 1;
21527     default:
21528       return 0;
21529     }
21530 }
21531
21532 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
21533    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
21534
21535 static struct dwarf2_section_info *
21536 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
21537 {
21538   if (cu->dwo_unit)
21539     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
21540   return &dwarf2_per_objfile->loc;
21541 }
21542
21543 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
21544
21545 static void
21546 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
21547                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
21548                        const struct attribute *attr)
21549 {
21550   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21551
21552   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
21553
21554   baton->per_cu = cu->per_cu;
21555   gdb_assert (baton->per_cu);
21556   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
21557      don't run off the edge of the section.  */
21558   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
21559   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
21560   baton->base_address = cu->base_address;
21561   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
21562 }
21563
21564 static void
21565 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21566                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
21567 {
21568   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21569   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21570
21571   if (attr_form_is_section_offset (attr)
21572       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
21573          the section.  If so, fall through to the complaint in the
21574          other branch.  */
21575       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
21576     {
21577       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
21578
21579       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21580                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
21581
21582       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
21583
21584       if (cu->base_known == 0)
21585         complaint (&symfile_complaints,
21586                    _("Location list used without "
21587                      "specifying the CU base address."));
21588
21589       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21590                                    ? dwarf2_loclist_block_index
21591                                    : dwarf2_loclist_index);
21592       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21593     }
21594   else
21595     {
21596       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
21597
21598       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21599                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
21600       baton->per_cu = cu->per_cu;
21601       gdb_assert (baton->per_cu);
21602
21603       if (attr_form_is_block (attr))
21604         {
21605           /* Note that we're just copying the block's data pointer
21606              here, not the actual data.  We're still pointing into the
21607              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
21608              that buffer, but when we do clean up properly this may
21609              need to change.  */
21610           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
21611           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
21612         }
21613       else
21614         {
21615           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
21616                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
21617           baton->size = 0;
21618         }
21619
21620       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21621                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
21622                                    : dwarf2_locexpr_index);
21623       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21624     }
21625 }
21626
21627 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
21628    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
21629    returned.  */
21630
21631 struct objfile *
21632 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21633 {
21634   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21635
21636   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
21637      correct file containing this variable.  */
21638   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
21639     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
21640
21641   return objfile;
21642 }
21643
21644 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
21645    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
21646    CU_HEADERP first.  */
21647
21648 static const struct comp_unit_head *
21649 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
21650                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21651 {
21652   const gdb_byte *info_ptr;
21653
21654   if (per_cu->cu)
21655     return &per_cu->cu->header;
21656
21657   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
21658
21659   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
21660   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
21661
21662   return cu_headerp;
21663 }
21664
21665 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
21666
21667 int
21668 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21669 {
21670   struct comp_unit_head cu_header_local;
21671   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21672
21673   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21674
21675   return cu_headerp->addr_size;
21676 }
21677
21678 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
21679
21680 int
21681 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21682 {
21683   struct comp_unit_head cu_header_local;
21684   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21685
21686   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21687
21688   return cu_headerp->offset_size;
21689 }
21690
21691 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
21692
21693 int
21694 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21695 {
21696   struct comp_unit_head cu_header_local;
21697   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21698
21699   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21700
21701   if (cu_headerp->version == 2)
21702     return cu_headerp->addr_size;
21703   else
21704     return cu_headerp->offset_size;
21705 }
21706
21707 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
21708    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
21709    file, then the offset may be different from the corresponding
21710    offset in the parent objfile.  */
21711
21712 CORE_ADDR
21713 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21714 {
21715   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21716
21717   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21718 }
21719
21720 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
21721    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
21722
21723 static struct dwarf2_per_cu_data *
21724 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
21725                                   unsigned int offset_in_dwz,
21726                                   struct objfile *objfile)
21727 {
21728   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
21729   int low, high;
21730   const sect_offset *cu_off;
21731
21732   low = 0;
21733   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
21734   while (high > low)
21735     {
21736       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
21737       int mid = low + (high - low) / 2;
21738
21739       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
21740       cu_off = &mid_cu->offset;
21741       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
21742           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
21743               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
21744         high = mid;
21745       else
21746         low = mid + 1;
21747     }
21748   gdb_assert (low == high);
21749   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21750   cu_off = &this_cu->offset;
21751   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
21752     {
21753       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
21754         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
21755                "offset 0x%lx [in module %s]"),
21756                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
21757
21758       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
21759                   <= offset.sect_off);
21760       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
21761     }
21762   else
21763     {
21764       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21765       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
21766           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
21767         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
21768       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
21769       return this_cu;
21770     }
21771 }
21772
21773 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
21774
21775 static void
21776 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21777 {
21778   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
21779   per_cu->cu = cu;
21780   cu->per_cu = per_cu;
21781   cu->objfile = per_cu->objfile;
21782   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
21783 }
21784
21785 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
21786
21787 static void
21788 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
21789                        enum language pretend_language)
21790 {
21791   struct attribute *attr;
21792
21793   /* Set the language we're debugging.  */
21794   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
21795   if (attr)
21796     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
21797   else
21798     {
21799       cu->language = pretend_language;
21800       cu->language_defn = language_def (cu->language);
21801     }
21802
21803   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
21804   if (attr)
21805     cu->producer = DW_STRING (attr);
21806 }
21807
21808 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
21809    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
21810    the caller is responsible for that.
21811    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
21812    cleanup routine.  */
21813
21814 static void
21815 free_heap_comp_unit (void *data)
21816 {
21817   struct dwarf2_cu *cu = data;
21818
21819   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21820   cu->per_cu->cu = NULL;
21821   cu->per_cu = NULL;
21822
21823   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21824
21825   xfree (cu);
21826 }
21827
21828 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
21829    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
21830    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
21831
21832 static void
21833 free_stack_comp_unit (void *data)
21834 {
21835   struct dwarf2_cu *cu = data;
21836
21837   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21838   cu->per_cu->cu = NULL;
21839   cu->per_cu = NULL;
21840
21841   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21842   cu->partial_dies = NULL;
21843 }
21844
21845 /* Free all cached compilation units.  */
21846
21847 static void
21848 free_cached_comp_units (void *data)
21849 {
21850   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21851
21852   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21853   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21854   while (per_cu != NULL)
21855     {
21856       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21857
21858       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21859
21860       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21861       *last_chain = next_cu;
21862
21863       per_cu = next_cu;
21864     }
21865 }
21866
21867 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
21868    any that are too old.  */
21869
21870 static void
21871 age_cached_comp_units (void)
21872 {
21873   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21874
21875   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
21876   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21877   while (per_cu != NULL)
21878     {
21879       per_cu->cu->last_used ++;
21880       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
21881         dwarf2_mark (per_cu->cu);
21882       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21883     }
21884
21885   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21886   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21887   while (per_cu != NULL)
21888     {
21889       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21890
21891       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21892
21893       if (!per_cu->cu->mark)
21894         {
21895           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21896           *last_chain = next_cu;
21897         }
21898       else
21899         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21900
21901       per_cu = next_cu;
21902     }
21903 }
21904
21905 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
21906
21907 static void
21908 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
21909 {
21910   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21911
21912   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21913   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21914   while (per_cu != NULL)
21915     {
21916       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21917
21918       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21919
21920       if (per_cu == target_per_cu)
21921         {
21922           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21923           per_cu->cu = NULL;
21924           *last_chain = next_cu;
21925           break;
21926         }
21927       else
21928         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21929
21930       per_cu = next_cu;
21931     }
21932 }
21933
21934 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
21935
21936 void
21937 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
21938 {
21939   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21940
21941   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
21942     return;
21943
21944   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
21945   free_cached_comp_units (NULL);
21946
21947   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
21948     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
21949
21950   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash)
21951     htab_delete (dwarf2_per_objfile->line_header_hash);
21952
21953   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
21954 }
21955
21956 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
21957    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
21958    when the DIEs are flushed out of cache.
21959
21960    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
21961    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
21962    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
21963    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
21964    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
21965    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
21966    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
21967    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
21968    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
21969
21970 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
21971 {
21972   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21973   sect_offset offset;
21974   struct type *type;
21975 };
21976
21977 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21978
21979 static hashval_t
21980 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
21981 {
21982   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
21983
21984   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
21985 }
21986
21987 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21988
21989 static int
21990 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21991 {
21992   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
21993   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
21994
21995   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
21996           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
21997 }
21998
21999 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
22000    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
22001
22002    The DIEs reading must have careful ordering to:
22003     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
22004       reading current DIE.
22005     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
22006       while reading in other DIEs.
22007     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
22008       the type without accessing its fields.
22009
22010    Therefore caller should follow these rules:
22011      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
22012        before building the type and calling set_die_type.
22013      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
22014        possible before fetching more types to complete the current type.
22015      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
22016
22017 static struct type *
22018 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
22019 {
22020   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
22021   struct objfile *objfile = cu->objfile;
22022   struct attribute *attr;
22023   struct dynamic_prop prop;
22024
22025   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
22026      initialized (if not already set).  There are a few types where
22027      we should not be doing so, because the type-specific area is
22028      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
22029      where the type-specific area is used to store the floatformat).
22030      But this is not a problem, because the gnat-specific information
22031      is actually not needed for these types.  */
22032   if (need_gnat_info (cu)
22033       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
22034       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
22035       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_METHODPTR
22036       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_MEMBERPTR
22037       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_METHOD
22038       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
22039     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
22040
22041   /* Read DW_AT_data_location and set in type.  */
22042   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_location, cu);
22043   if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
22044     {
22045       TYPE_DATA_LOCATION (type)
22046         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (prop));
22047       *TYPE_DATA_LOCATION (type) = prop;
22048     }
22049
22050   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
22051     {
22052       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
22053         htab_create_alloc_ex (127,
22054                               per_cu_offset_and_type_hash,
22055                               per_cu_offset_and_type_eq,
22056                               NULL,
22057                               &objfile->objfile_obstack,
22058                               hashtab_obstack_allocate,
22059                               dummy_obstack_deallocate);
22060     }
22061
22062   ofs.per_cu = cu->per_cu;
22063   ofs.offset = die->offset;
22064   ofs.type = type;
22065   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
22066     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
22067   if (*slot)
22068     complaint (&symfile_complaints,
22069                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
22070                die->offset.sect_off);
22071   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
22072   **slot = ofs;
22073   return type;
22074 }
22075
22076 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
22077    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
22078
22079 static struct type *
22080 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
22081                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
22082 {
22083   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
22084
22085   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
22086     return NULL;
22087
22088   ofs.per_cu = per_cu;
22089   ofs.offset = offset;
22090   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
22091   if (slot)
22092     return slot->type;
22093   else
22094     return NULL;
22095 }
22096
22097 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
22098    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
22099
22100 static struct type *
22101 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22102 {
22103   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
22104 }
22105
22106 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
22107
22108 static void
22109 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
22110                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
22111 {
22112   void **slot;
22113
22114   if (cu->dependencies == NULL)
22115     cu->dependencies
22116       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
22117                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
22118                               hashtab_obstack_allocate,
22119                               dummy_obstack_deallocate);
22120
22121   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
22122   if (*slot == NULL)
22123     *slot = ref_per_cu;
22124 }
22125
22126 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
22127    Set the mark field in every compilation unit in the
22128    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
22129
22130 static int
22131 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
22132 {
22133   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
22134
22135   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
22136
22137   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
22138      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
22139      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
22140   if (per_cu->cu == NULL)
22141     return 1;
22142
22143   if (per_cu->cu->mark)
22144     return 1;
22145   per_cu->cu->mark = 1;
22146
22147   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
22148     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
22149
22150   return 1;
22151 }
22152
22153 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
22154    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
22155
22156 static void
22157 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
22158 {
22159   if (cu->mark)
22160     return;
22161   cu->mark = 1;
22162   if (cu->dependencies != NULL)
22163     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
22164 }
22165
22166 static void
22167 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
22168 {
22169   while (per_cu)
22170     {
22171       per_cu->cu->mark = 0;
22172       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
22173     }
22174 }
22175
22176 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
22177    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
22178
22179 static hashval_t
22180 partial_die_hash (const void *item)
22181 {
22182   const struct partial_die_info *part_die = item;
22183
22184   return part_die->offset.sect_off;
22185 }
22186
22187 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
22188    are equal if they have the same offset.  */
22189
22190 static int
22191 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
22192 {
22193   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
22194   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
22195
22196   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
22197 }
22198
22199 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
22200 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
22201
22202 static void
22203 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
22204 {
22205   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", all_commands,
22206              gdb_stdout);
22207 }
22208
22209 static void
22210 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
22211 {
22212   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
22213 }
22214
22215 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
22216
22217 static void
22218 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
22219 {
22220   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
22221   int ix;
22222
22223   /* Make sure we don't accidentally use dwarf2_per_objfile while
22224      cleaning up.  */
22225   dwarf2_per_objfile = NULL;
22226
22227   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
22228    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
22229
22230   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
22231     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
22232               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
22233   xfree (data->all_type_units);
22234
22235   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
22236
22237   if (data->dwo_files)
22238     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
22239   if (data->dwp_file)
22240     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
22241
22242   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
22243     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
22244 }
22245
22246 \f
22247 /* The "save gdb-index" command.  */
22248
22249 /* The contents of the hash table we create when building the string
22250    table.  */
22251 struct strtab_entry
22252 {
22253   offset_type offset;
22254   const char *str;
22255 };
22256
22257 /* Hash function for a strtab_entry.
22258
22259    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22260    compatibility is needed.  */
22261
22262 static hashval_t
22263 hash_strtab_entry (const void *e)
22264 {
22265   const struct strtab_entry *entry = e;
22266   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
22267 }
22268
22269 /* Equality function for a strtab_entry.  */
22270
22271 static int
22272 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
22273 {
22274   const struct strtab_entry *ea = a;
22275   const struct strtab_entry *eb = b;
22276   return !strcmp (ea->str, eb->str);
22277 }
22278
22279 /* Create a strtab_entry hash table.  */
22280
22281 static htab_t
22282 create_strtab (void)
22283 {
22284   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
22285                             xfree, xcalloc, xfree);
22286 }
22287
22288 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
22289    host order.  */
22290
22291 static offset_type
22292 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
22293 {
22294   void **slot;
22295   struct strtab_entry entry;
22296   struct strtab_entry *result;
22297
22298   entry.str = str;
22299   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
22300   if (*slot)
22301     result = *slot;
22302   else
22303     {
22304       result = XNEW (struct strtab_entry);
22305       result->offset = obstack_object_size (cpool);
22306       result->str = str;
22307       obstack_grow_str0 (cpool, str);
22308       *slot = result;
22309     }
22310   return result->offset;
22311 }
22312
22313 /* An entry in the symbol table.  */
22314 struct symtab_index_entry
22315 {
22316   /* The name of the symbol.  */
22317   const char *name;
22318   /* The offset of the name in the constant pool.  */
22319   offset_type index_offset;
22320   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
22321      of this name.  */
22322   VEC (offset_type) *cu_indices;
22323 };
22324
22325 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
22326 struct mapped_symtab
22327 {
22328   offset_type n_elements;
22329   offset_type size;
22330   struct symtab_index_entry **data;
22331 };
22332
22333 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
22334
22335 static hashval_t
22336 hash_symtab_entry (const void *e)
22337 {
22338   const struct symtab_index_entry *entry = e;
22339   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22340                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
22341                                                             entry->cu_indices),
22342                          0);
22343 }
22344
22345 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
22346
22347 static int
22348 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
22349 {
22350   const struct symtab_index_entry *ea = a;
22351   const struct symtab_index_entry *eb = b;
22352   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
22353   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
22354     return 0;
22355   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
22356                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
22357                   sizeof (offset_type) * len);
22358 }
22359
22360 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
22361
22362 static void
22363 delete_symtab_entry (void *p)
22364 {
22365   struct symtab_index_entry *entry = p;
22366   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
22367   xfree (entry);
22368 }
22369
22370 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
22371
22372 static htab_t
22373 create_symbol_hash_table (void)
22374 {
22375   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
22376                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
22377 }
22378
22379 /* Create a new mapped symtab object.  */
22380
22381 static struct mapped_symtab *
22382 create_mapped_symtab (void)
22383 {
22384   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
22385   symtab->n_elements = 0;
22386   symtab->size = 1024;
22387   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22388   return symtab;
22389 }
22390
22391 /* Destroy a mapped_symtab.  */
22392
22393 static void
22394 cleanup_mapped_symtab (void *p)
22395 {
22396   struct mapped_symtab *symtab = p;
22397   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
22398      destroyed.  */
22399   xfree (symtab->data);
22400   xfree (symtab);
22401 }
22402
22403 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
22404    the slot.
22405    
22406    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22407    compatibility is needed.  */
22408
22409 static struct symtab_index_entry **
22410 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
22411 {
22412   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
22413
22414   index = hash & (symtab->size - 1);
22415   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
22416
22417   for (;;)
22418     {
22419       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
22420         return &symtab->data[index];
22421       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
22422     }
22423 }
22424
22425 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
22426
22427 static void
22428 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
22429 {
22430   offset_type old_size = symtab->size;
22431   offset_type i;
22432   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
22433
22434   symtab->size *= 2;
22435   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22436
22437   for (i = 0; i < old_size; ++i)
22438     {
22439       if (old_entries[i])
22440         {
22441           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
22442                                                         old_entries[i]->name);
22443           *slot = old_entries[i];
22444         }
22445     }
22446
22447   xfree (old_entries);
22448 }
22449
22450 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
22451    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
22452    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
22453
22454 static void
22455 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
22456                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
22457                  offset_type cu_index)
22458 {
22459   struct symtab_index_entry **slot;
22460   offset_type cu_index_and_attrs;
22461
22462   ++symtab->n_elements;
22463   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
22464     hash_expand (symtab);
22465
22466   slot = find_slot (symtab, name);
22467   if (!*slot)
22468     {
22469       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
22470       (*slot)->name = name;
22471       /* index_offset is set later.  */
22472       (*slot)->cu_indices = NULL;
22473     }
22474
22475   cu_index_and_attrs = 0;
22476   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
22477   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
22478   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
22479
22480   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
22481      duplication.
22482      We process all global symbols and then all static symbols
22483      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
22484      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
22485      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
22486      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
22487   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
22488 }
22489
22490 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
22491
22492 static int
22493 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
22494 {
22495   offset_type a = *(offset_type *) ap;
22496   offset_type b = *(offset_type *) bp;
22497
22498   return (a > b) - (b > a);
22499 }
22500
22501 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
22502
22503 static void
22504 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
22505 {
22506   int i;
22507
22508   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22509     {
22510       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
22511
22512       if (entry
22513           && entry->cu_indices != NULL)
22514         {
22515           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
22516           offset_type last_value;
22517
22518           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22519                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
22520                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
22521
22522           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
22523           next_to_insert = 1;
22524           for (next_to_check = 1;
22525                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22526                ++next_to_check)
22527             {
22528               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
22529                   != last_value)
22530                 {
22531                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
22532                                           next_to_check);
22533                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
22534                                last_value);
22535                   ++next_to_insert;
22536                 }
22537             }
22538           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
22539         }
22540     }
22541 }
22542
22543 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
22544
22545 static offset_type
22546 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
22547                       struct symtab_index_entry *entry)
22548 {
22549   void **slot;
22550
22551   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
22552   if (!*slot)
22553     {
22554       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22555       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
22556       offset_type iter;
22557       int i;
22558
22559       *slot = entry;
22560       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
22561
22562       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22563       for (i = 0;
22564            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
22565            ++i)
22566         {
22567           val = MAYBE_SWAP (iter);
22568           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22569         }
22570     }
22571   else
22572     {
22573       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
22574       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
22575       entry = old_entry;
22576     }
22577   return entry->index_offset;
22578 }
22579
22580 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
22581    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
22582
22583 static void
22584 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
22585                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
22586 {
22587   offset_type i;
22588   htab_t symbol_hash_table;
22589   htab_t str_table;
22590
22591   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
22592   str_table = create_strtab ();
22593
22594   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
22595      ensure alignment is ok.  */
22596   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22597     {
22598       if (symtab->data[i])
22599         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
22600     }
22601
22602   /* Now write out the hash table.  */
22603   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22604     {
22605       offset_type str_off, vec_off;
22606
22607       if (symtab->data[i])
22608         {
22609           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
22610           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
22611         }
22612       else
22613         {
22614           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
22615              to have 0 for both offsets.  */
22616           str_off = 0;
22617           vec_off = 0;
22618         }
22619
22620       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
22621       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
22622
22623       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
22624       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
22625     }
22626
22627   htab_delete (str_table);
22628   htab_delete (symbol_hash_table);
22629 }
22630
22631 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
22632 struct psymtab_cu_index_map
22633 {
22634   struct partial_symtab *psymtab;
22635   unsigned int cu_index;
22636 };
22637
22638 static hashval_t
22639 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
22640 {
22641   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
22642
22643   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
22644 }
22645
22646 static int
22647 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
22648 {
22649   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
22650   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
22651
22652   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
22653 }
22654
22655 /* Helper struct for building the address table.  */
22656 struct addrmap_index_data
22657 {
22658   struct objfile *objfile;
22659   struct obstack *addr_obstack;
22660   htab_t cu_index_htab;
22661
22662   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
22663      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
22664      that we know the end of the entry).  */
22665   int previous_valid;
22666   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
22667   unsigned int previous_cu_index;
22668   /* Start address of the CU.  */
22669   CORE_ADDR previous_cu_start;
22670 };
22671
22672 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
22673
22674 static void
22675 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22676                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
22677 {
22678   offset_type cu_index_to_write;
22679   gdb_byte addr[8];
22680   CORE_ADDR baseaddr;
22681
22682   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
22683
22684   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
22685   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22686   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
22687   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22688   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
22689   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
22690 }
22691
22692 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
22693
22694 static int
22695 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
22696 {
22697   struct addrmap_index_data *data = datap;
22698   struct partial_symtab *pst = obj;
22699
22700   if (data->previous_valid)
22701     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
22702                        data->previous_cu_start, start_addr,
22703                        data->previous_cu_index);
22704
22705   data->previous_cu_start = start_addr;
22706   if (pst != NULL)
22707     {
22708       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
22709       find_map.psymtab = pst;
22710       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
22711       gdb_assert (map != NULL);
22712       data->previous_cu_index = map->cu_index;
22713       data->previous_valid = 1;
22714     }
22715   else
22716       data->previous_valid = 0;
22717
22718   return 0;
22719 }
22720
22721 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
22722    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
22723    in the index file.  */
22724
22725 static void
22726 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22727                    htab_t cu_index_htab)
22728 {
22729   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
22730
22731   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
22732      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
22733      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
22734
22735   addrmap_index_data.objfile = objfile;
22736   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
22737   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
22738   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
22739
22740   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
22741                    &addrmap_index_data);
22742
22743   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
22744      is valid, but we should still handle it.
22745      The end address is recorded as the start of the next region, but that
22746      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
22747      anyway.  */
22748   if (addrmap_index_data.previous_valid)
22749     add_address_entry (objfile, obstack,
22750                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
22751                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
22752 }
22753
22754 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
22755
22756 static gdb_index_symbol_kind
22757 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
22758 {
22759   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
22760   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
22761
22762   switch (domain)
22763     {
22764     case VAR_DOMAIN:
22765       switch (aclass)
22766         {
22767         case LOC_BLOCK:
22768           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
22769         case LOC_TYPEDEF:
22770           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22771         case LOC_COMPUTED:
22772         case LOC_CONST_BYTES:
22773         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
22774         case LOC_STATIC:
22775           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22776         case LOC_CONST:
22777           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
22778              short of reading the type info.  For now punt.  */
22779           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22780         default:
22781           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
22782              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
22783           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22784         }
22785     case STRUCT_DOMAIN:
22786       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22787     default:
22788       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22789     }
22790 }
22791
22792 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
22793
22794 static void
22795 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
22796                 htab_t psyms_seen,
22797                 struct partial_symbol **psymp,
22798                 int count,
22799                 offset_type cu_index,
22800                 int is_static)
22801 {
22802   for (; count-- > 0; ++psymp)
22803     {
22804       struct partial_symbol *psym = *psymp;
22805       void **slot;
22806
22807       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
22808         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
22809
22810       /* Only add a given psymbol once.  */
22811       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
22812       if (!*slot)
22813         {
22814           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
22815
22816           *slot = psym;
22817           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
22818                            is_static, kind, cu_index);
22819         }
22820     }
22821 }
22822
22823 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
22824    exception if there is an error.  */
22825
22826 static void
22827 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
22828 {
22829   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
22830               file)
22831       != obstack_object_size (obstack))
22832     error (_("couldn't data write to file"));
22833 }
22834
22835 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
22836
22837 static void
22838 unlink_if_set (void *p)
22839 {
22840   char **filename = p;
22841   if (*filename)
22842     unlink (*filename);
22843 }
22844
22845 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
22846 struct signatured_type_index_data
22847 {
22848   struct objfile *objfile;
22849   struct mapped_symtab *symtab;
22850   struct obstack *types_list;
22851   htab_t psyms_seen;
22852   int cu_index;
22853 };
22854
22855 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
22856    obstack.  */
22857
22858 static int
22859 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
22860 {
22861   struct signatured_type_index_data *info = d;
22862   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
22863   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
22864   gdb_byte val[8];
22865
22866   write_psymbols (info->symtab,
22867                   info->psyms_seen,
22868                   info->objfile->global_psymbols.list
22869                   + psymtab->globals_offset,
22870                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
22871                   0);
22872   write_psymbols (info->symtab,
22873                   info->psyms_seen,
22874                   info->objfile->static_psymbols.list
22875                   + psymtab->statics_offset,
22876                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
22877                   1);
22878
22879   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22880                           entry->per_cu.offset.sect_off);
22881   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22882   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22883                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
22884   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22885   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
22886   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22887
22888   ++info->cu_index;
22889
22890   return 1;
22891 }
22892
22893 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
22894    if they appeared in this psymtab.  */
22895
22896 static void
22897 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
22898                             struct partial_symtab *psymtab,
22899                             struct mapped_symtab *symtab,
22900                             htab_t psyms_seen,
22901                             offset_type cu_index)
22902 {
22903   int i;
22904
22905   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
22906     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
22907       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
22908                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
22909
22910   write_psymbols (symtab,
22911                   psyms_seen,
22912                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
22913                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
22914                   0);
22915   write_psymbols (symtab,
22916                   psyms_seen,
22917                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
22918                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
22919                   1);
22920 }
22921
22922 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
22923
22924 static void
22925 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
22926 {
22927   struct cleanup *cleanup;
22928   char *filename, *cleanup_filename;
22929   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
22930   struct obstack cu_list, types_cu_list;
22931   int i;
22932   FILE *out_file;
22933   struct mapped_symtab *symtab;
22934   offset_type val, size_of_contents, total_len;
22935   struct stat st;
22936   htab_t psyms_seen;
22937   htab_t cu_index_htab;
22938   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
22939
22940   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
22941     error (_("Cannot use an index to create the index"));
22942
22943   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
22944     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
22945
22946   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
22947     return;
22948
22949   if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22950     perror_with_name (objfile_name (objfile));
22951
22952   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile_name (objfile)),
22953                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
22954   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
22955
22956   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
22957   if (!out_file)
22958     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
22959
22960   cleanup_filename = filename;
22961   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
22962
22963   symtab = create_mapped_symtab ();
22964   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
22965
22966   obstack_init (&addr_obstack);
22967   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
22968
22969   obstack_init (&cu_list);
22970   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
22971
22972   obstack_init (&types_cu_list);
22973   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
22974
22975   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
22976                                   NULL, xcalloc, xfree);
22977   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
22978
22979   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
22980      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
22981      in the index file).  This will later be needed to write the address
22982      table.  */
22983   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
22984                                      hash_psymtab_cu_index,
22985                                      eq_psymtab_cu_index,
22986                                      NULL, xcalloc, xfree);
22987   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
22988   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
22989     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
22990              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
22991   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
22992
22993   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
22994      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
22995      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
22996   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
22997     {
22998       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
22999         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
23000       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
23001       gdb_byte val[8];
23002       struct psymtab_cu_index_map *map;
23003       void **slot;
23004
23005       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
23006          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
23007          need to be present in .gdb_index.  */
23008       if (psymtab == NULL)
23009         continue;
23010
23011       if (psymtab->user == NULL)
23012         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
23013
23014       map = &psymtab_cu_index_map[i];
23015       map->psymtab = psymtab;
23016       map->cu_index = i;
23017       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
23018       gdb_assert (slot != NULL);
23019       gdb_assert (*slot == NULL);
23020       *slot = map;
23021
23022       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
23023                               per_cu->offset.sect_off);
23024       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
23025       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
23026       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
23027     }
23028
23029   /* Dump the address map.  */
23030   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
23031
23032   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
23033   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
23034     {
23035       struct signatured_type_index_data sig_data;
23036
23037       sig_data.objfile = objfile;
23038       sig_data.symtab = symtab;
23039       sig_data.types_list = &types_cu_list;
23040       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
23041       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
23042       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
23043                               write_one_signatured_type, &sig_data);
23044     }
23045
23046   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
23047      lists.  */
23048   uniquify_cu_indices (symtab);
23049
23050   obstack_init (&constant_pool);
23051   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
23052   obstack_init (&symtab_obstack);
23053   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
23054   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
23055
23056   obstack_init (&contents);
23057   make_cleanup_obstack_free (&contents);
23058   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
23059   total_len = size_of_contents;
23060
23061   /* The version number.  */
23062   val = MAYBE_SWAP (8);
23063   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
23064
23065   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
23066   val = MAYBE_SWAP (total_len);
23067   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
23068   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
23069
23070   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
23071   val = MAYBE_SWAP (total_len);
23072   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
23073   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
23074
23075   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
23076   val = MAYBE_SWAP (total_len);
23077   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
23078   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
23079
23080   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
23081   val = MAYBE_SWAP (total_len);
23082   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
23083   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
23084
23085   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
23086   val = MAYBE_SWAP (total_len);
23087   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
23088   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
23089
23090   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
23091
23092   write_obstack (out_file, &contents);
23093   write_obstack (out_file, &cu_list);
23094   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
23095   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
23096   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
23097   write_obstack (out_file, &constant_pool);
23098
23099   fclose (out_file);
23100
23101   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
23102      here.  See unlink_if_set.  */
23103   cleanup_filename = NULL;
23104
23105   do_cleanups (cleanup);
23106 }
23107
23108 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
23109    
23110    Note that the file format used by this command is documented in the
23111    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
23112
23113 static void
23114 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
23115 {
23116   struct objfile *objfile;
23117
23118   if (!arg || !*arg)
23119     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
23120
23121   ALL_OBJFILES (objfile)
23122   {
23123     struct stat st;
23124
23125     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
23126     if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
23127       continue;
23128
23129     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
23130     if (dwarf2_per_objfile)
23131       {
23132         volatile struct gdb_exception except;
23133
23134         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
23135           {
23136             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
23137           }
23138         if (except.reason < 0)
23139           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
23140                              _("Error while writing index for `%s': "),
23141                              objfile_name (objfile));
23142       }
23143   }
23144 }
23145
23146 \f
23147
23148 int dwarf2_always_disassemble;
23149
23150 static void
23151 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
23152                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
23153 {
23154   fprintf_filtered (file,
23155                     _("Whether to always disassemble "
23156                       "DWARF expressions is %s.\n"),
23157                     value);
23158 }
23159
23160 static void
23161 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
23162                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
23163 {
23164   fprintf_filtered (file,
23165                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
23166                     value);
23167 }
23168
23169 void _initialize_dwarf2_read (void);
23170
23171 void
23172 _initialize_dwarf2_read (void)
23173 {
23174   struct cmd_list_element *c;
23175
23176   dwarf2_objfile_data_key
23177     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
23178
23179   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
23180 Set DWARF 2 specific variables.\n\
23181 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
23182                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
23183                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
23184
23185   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
23186 Show DWARF 2 specific variables\n\
23187 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
23188                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
23189                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
23190
23191   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
23192                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
23193 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
23194 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
23195 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
23196 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
23197 caching, which can slow down startup."),
23198                             NULL,
23199                             show_dwarf2_max_cache_age,
23200                             &set_dwarf2_cmdlist,
23201                             &show_dwarf2_cmdlist);
23202
23203   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
23204                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
23205 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
23206 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
23207 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
23208 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
23209 conversational style, when possible."),
23210                            NULL,
23211                            show_dwarf2_always_disassemble,
23212                            &set_dwarf2_cmdlist,
23213                            &show_dwarf2_cmdlist);
23214
23215   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
23216 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
23217 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
23218 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during dwarf2\n\
23219 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
23220 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
23221                             NULL,
23222                             NULL,
23223                             &setdebuglist, &showdebuglist);
23224
23225   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
23226 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
23227 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
23228 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
23229 The value is the maximum depth to print."),
23230                              NULL,
23231                              NULL,
23232                              &setdebuglist, &showdebuglist);
23233
23234   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
23235 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
23236 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
23237 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
23238 the demangler."),
23239                            NULL, show_check_physname,
23240                            &setdebuglist, &showdebuglist);
23241
23242   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
23243                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
23244 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
23245 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
23246 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
23247 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
23248 performance issue.\n\
23249 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
23250                            NULL,
23251                            NULL,
23252                            &setlist, &showlist);
23253
23254   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
23255                _("\
23256 Save a gdb-index file.\n\
23257 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
23258                &save_cmdlist);
23259   set_cmd_completer (c, filename_completer);
23260
23261   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
23262                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
23263   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
23264                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
23265
23266   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
23267                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
23268   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
23269                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
23270 }