Recognize new DWARFv5 C11, C++11 and C++14 DW_LANG constants.
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "symtab.h"
35 #include "gdbtypes.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "dwarf2.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "gdb-demangle.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
43 #include "macrotab.h"
44 #include "language.h"
45 #include "complaints.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "dwarf2expr.h"
48 #include "dwarf2loc.h"
49 #include "cp-support.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "command.h"
52 #include "gdbcmd.h"
53 #include "block.h"
54 #include "addrmap.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "jv-lang.h"
57 #include "psympriv.h"
58 #include <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
313 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
314
315 /* Default names of the debugging sections.  */
316
317 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
318    have a name like .zdebug_info.  */
319
320 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
321 {
322   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
323   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
324   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
325   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
326   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
327   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
328   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
329   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
330   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
331   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
332   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
333   { ".eh_frame", NULL },
334   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
335   23
336 };
337
338 /* List of DWO/DWP sections.  */
339
340 static const struct dwop_section_names
341 {
342   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
343   struct dwarf2_section_names info_dwo;
344   struct dwarf2_section_names line_dwo;
345   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
346   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
347   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
348   struct dwarf2_section_names str_dwo;
349   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
350   struct dwarf2_section_names types_dwo;
351   struct dwarf2_section_names cu_index;
352   struct dwarf2_section_names tu_index;
353 }
354 dwop_section_names =
355 {
356   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
357   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
358   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
359   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
360   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
361   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
362   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
363   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
364   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
365   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
366   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
367 };
368
369 /* local data types */
370
371 /* The data in a compilation unit header, after target2host
372    translation, looks like this.  */
373 struct comp_unit_head
374 {
375   unsigned int length;
376   short version;
377   unsigned char addr_size;
378   unsigned char signed_addr_p;
379   sect_offset abbrev_offset;
380
381   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
382   unsigned int offset_size;
383
384   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
385   unsigned int initial_length_size;
386
387   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
388      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
389   sect_offset offset;
390
391   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
392      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
393   cu_offset first_die_offset;
394 };
395
396 /* Type used for delaying computation of method physnames.
397    See comments for compute_delayed_physnames.  */
398 struct delayed_method_info
399 {
400   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
401   struct type *type;
402
403   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
404   int fnfield_index;
405
406   /* The index of the method in the fieldlist.  */
407   int index;
408
409   /* The name of the DIE.  */
410   const char *name;
411
412   /*  The DIE associated with this method.  */
413   struct die_info *die;
414 };
415
416 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
417 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
418
419 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
420 struct dwarf2_cu
421 {
422   /* The objfile containing this compilation unit.  */
423   struct objfile *objfile;
424
425   /* The header of the compilation unit.  */
426   struct comp_unit_head header;
427
428   /* Base address of this compilation unit.  */
429   CORE_ADDR base_address;
430
431   /* Non-zero if base_address has been set.  */
432   int base_known;
433
434   /* The language we are debugging.  */
435   enum language language;
436   const struct language_defn *language_defn;
437
438   const char *producer;
439
440   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
441      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
442      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
443      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
444
445      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
446      first local scope, and all other local scopes as nested local
447      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
448      distinguish these in buildsym.c.  */
449   struct pending **list_in_scope;
450
451   /* The abbrev table for this CU.
452      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
453      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
454   struct abbrev_table *abbrev_table;
455
456   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
457      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
458   htab_t partial_dies;
459
460   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
461      unit, including partial DIEs.  */
462   struct obstack comp_unit_obstack;
463
464   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
465      chains them all together, so that they can be released efficiently.
466      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
467      compilation units are cached...  */
468   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
469
470   /* Backlink to our per_cu entry.  */
471   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
472
473   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
474   int last_used;
475
476   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
477      die_info->offset.sect_off as hash.  */
478   htab_t die_hash;
479
480   /* Full DIEs if read in.  */
481   struct die_info *dies;
482
483   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
484      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
485      partial symbol tables do not have dependencies.  */
486   htab_t dependencies;
487
488   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
489   struct line_header *line_header;
490
491   /* A list of methods which need to have physnames computed
492      after all type information has been read.  */
493   VEC (delayed_method_info) *method_list;
494
495   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
496   htab_t call_site_htab;
497
498   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
499      There is an invariant here that is important to remember:
500      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
501      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
502      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
503      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
504      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
505      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
506      is non-NULL).  */
507   struct dwo_unit *dwo_unit;
508
509   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
510      (zero is a valid value though).
511      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.  */
512   ULONGEST addr_base;
513
514   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
515      (zero is a valid value though).
516      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.
517      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
518      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
519      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
520      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
521      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
522      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
523      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
524   ULONGEST ranges_base;
525
526   /* Mark used when releasing cached dies.  */
527   unsigned int mark : 1;
528
529   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
530      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
531      any location list and still facing inlining issues if handled as
532      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
533   unsigned int has_loclist : 1;
534
535   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
536      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
537      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
538      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
539   unsigned int checked_producer : 1;
540   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
541   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
542   unsigned int producer_is_icc : 1;
543
544   /* When set, the file that we're processing is known to have
545      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
546      this information, but later versions do.  */
547
548   unsigned int processing_has_namespace_info : 1;
549 };
550
551 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
552    processing it.  We put a pointer to this structure in the
553    read_symtab_private field of the psymtab.  */
554
555 struct dwarf2_per_cu_data
556 {
557   /* The start offset and length of this compilation unit.
558      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
559      initial_length_size.
560      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
561      not the DWO file.  */
562   sect_offset offset;
563   unsigned int length;
564
565   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
566      any of the current compilation units are processed.  */
567   unsigned int queued : 1;
568
569   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
570      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
571      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
572      hash table and don't find it.  */
573   unsigned int load_all_dies : 1;
574
575   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.
576      Struct dwarf2_per_cu_data is contained in struct signatured_type iff
577      this is non-zero.  */
578   unsigned int is_debug_types : 1;
579
580   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
581   unsigned int is_dwz : 1;
582
583   /* Non-zero if reading a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
584      This flag is only valid if is_debug_types is true.
585      We can't read a CU directly from a DWO file: There are required
586      attributes in the stub.  */
587   unsigned int reading_dwo_directly : 1;
588
589   /* Non-zero if the TU has been read.
590      This is used to assist the "Stay in DWO Optimization" for Fission:
591      When reading a DWO, it's faster to read TUs from the DWO instead of
592      fetching them from random other DWOs (due to comdat folding).
593      If the TU has already been read, the optimization is unnecessary
594      (and unwise - we don't want to change where gdb thinks the TU lives
595      "midflight").
596      This flag is only valid if is_debug_types is true.  */
597   unsigned int tu_read : 1;
598
599   /* The section this CU/TU lives in.
600      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
601      not the DWO file.  */
602   struct dwarf2_section_info *section;
603
604   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
605      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
606   struct dwarf2_cu *cu;
607
608   /* The corresponding objfile.
609      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
610      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
611   struct objfile *objfile;
612
613   /* When dwarf2_per_objfile->using_index is true, the 'quick' field
614      is active.  Otherwise, the 'psymtab' field is active.  */
615   union
616   {
617     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
618        or NULL for unread partial units.  */
619     struct partial_symtab *psymtab;
620
621     /* Data needed by the "quick" functions.  */
622     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
623   } v;
624
625   /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
626      while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
627      and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
628      symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.
629
630      This is also used to work around a difference between the way gold
631      generates .gdb_index version <=7 and the way gdb does.  Arguably this
632      is a gold bug.  For symbols coming from TUs, gold records in the index
633      the CU that includes the TU instead of the TU itself.  This breaks
634      dw2_lookup_symbol: It assumes that if the index says symbol X lives
635      in CU/TU Y, then one need only expand Y and a subsequent lookup in Y
636      will find X.  Alas TUs live in their own symtab, so after expanding CU Y
637      we need to look in TU Z to find X.  Fortunately, this is akin to
638      DW_TAG_imported_unit, so we just use the same mechanism: For
639      .gdb_index version <=7 this also records the TUs that the CU referred
640      to.  Concurrently with this change gdb was modified to emit version 8
641      indices so we only pay a price for gold generated indices.
642      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
643   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
644 };
645
646 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
647
648 struct signatured_type
649 {
650   /* The "per_cu" object of this type.
651      This struct is used iff per_cu.is_debug_types.
652      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
653      between them.  */
654   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
655
656   /* The type's signature.  */
657   ULONGEST signature;
658
659   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
660      If this TU is a DWO stub and the definition lives in a DWO file
661      (specified by DW_AT_GNU_dwo_name), this value is unusable.  */
662   cu_offset type_offset_in_tu;
663
664   /* Offset in the section of the type's DIE.
665      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
666      .debug_types.dwo section.
667      The value is zero until the actual value is known.
668      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
669   sect_offset type_offset_in_section;
670
671   /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
672      can share them.  This points to the containing symtab.  */
673   struct type_unit_group *type_unit_group;
674
675   /* The type.
676      The first time we encounter this type we fully read it in and install it
677      in the symbol tables.  Subsequent times we only need the type.  */
678   struct type *type;
679
680   /* Containing DWO unit.
681      This field is valid iff per_cu.reading_dwo_directly.  */
682   struct dwo_unit *dwo_unit;
683 };
684
685 typedef struct signatured_type *sig_type_ptr;
686 DEF_VEC_P (sig_type_ptr);
687
688 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
689    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
690
691 struct stmt_list_hash
692 {
693   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
694   struct dwo_unit *dwo_unit;
695
696   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
697   sect_offset line_offset;
698 };
699
700 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
701    an object of this type.  */
702
703 struct type_unit_group
704 {
705   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
706      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
707      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
708      a "per_cu" handle on the symtab.
709      This PER_CU is recognized by having no section.  */
710 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
711   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
712
713   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
714      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
715      and is deleted afterwards and not used again.  */
716   VEC (sig_type_ptr) *tus;
717
718   /* The compunit symtab.
719      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
720      so we create an essentially anonymous symtab as the compunit symtab.  */
721   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
722
723   /* The data used to construct the hash key.  */
724   struct stmt_list_hash hash;
725
726   /* The number of symtabs from the line header.
727      The value here must match line_header.num_file_names.  */
728   unsigned int num_symtabs;
729
730   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
731      DW_AT_stmt_list).
732      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
733      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
734      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
735      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
736      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
737      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
738   struct symtab **symtabs;
739 };
740
741 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
742
743 struct dwo_sections
744 {
745   struct dwarf2_section_info abbrev;
746   struct dwarf2_section_info line;
747   struct dwarf2_section_info loc;
748   struct dwarf2_section_info macinfo;
749   struct dwarf2_section_info macro;
750   struct dwarf2_section_info str;
751   struct dwarf2_section_info str_offsets;
752   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
753   struct dwarf2_section_info info;
754   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
755 };
756
757 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
758
759 struct dwo_unit
760 {
761   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
762   struct dwo_file *dwo_file;
763
764   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
765      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
766      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
767   ULONGEST signature;
768
769   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
770   struct dwarf2_section_info *section;
771
772   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but in the DWO section.  */
773   sect_offset offset;
774   unsigned int length;
775
776   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
777   cu_offset type_offset_in_tu;
778 };
779
780 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
781    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
782    use for error checking, so provide one.  */
783
784 enum dwp_v2_section_ids
785 {
786   DW_SECT_MIN = 1
787 };
788
789 /* Data for one DWO file.
790
791    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
792    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
793    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
794    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
795    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
796    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
797    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
798    a heuristic that seems to work in practice).  */
799
800 struct dwo_file
801 {
802   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
803      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
804      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
805      from related CU+TUs.  */
806   const char *dwo_name;
807
808   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
809   const char *comp_dir;
810
811   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
812      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
813   bfd *dbfd;
814
815   /* The sections that make up this DWO file.
816      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
817      sections (for lack of a better name).  */
818   struct dwo_sections sections;
819
820   /* The CU in the file.
821      We only support one because having more than one requires hacking the
822      dwo_name of each to match, which is highly unlikely to happen.
823      Doing this means all TUs can share comp_dir: We also assume that
824      DW_AT_comp_dir across all TUs in a DWO file will be identical.  */
825   struct dwo_unit *cu;
826
827   /* Table of TUs in the file.
828      Each element is a struct dwo_unit.  */
829   htab_t tus;
830 };
831
832 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
833
834 struct dwp_sections
835 {
836   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
837   struct dwarf2_section_info str;
838   struct dwarf2_section_info cu_index;
839   struct dwarf2_section_info tu_index;
840
841   /* These are only used by DWP version 2 files.
842      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
843      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
844      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
845      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
846      individual sections that exist in the version 1 format.
847      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
848      section itself (a virtual section?).  */
849   struct dwarf2_section_info abbrev;
850   struct dwarf2_section_info info;
851   struct dwarf2_section_info line;
852   struct dwarf2_section_info loc;
853   struct dwarf2_section_info macinfo;
854   struct dwarf2_section_info macro;
855   struct dwarf2_section_info str_offsets;
856   struct dwarf2_section_info types;
857 };
858
859 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
860    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
861
862 struct virtual_v1_dwo_sections
863 {
864   struct dwarf2_section_info abbrev;
865   struct dwarf2_section_info line;
866   struct dwarf2_section_info loc;
867   struct dwarf2_section_info macinfo;
868   struct dwarf2_section_info macro;
869   struct dwarf2_section_info str_offsets;
870   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
871      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
872   struct dwarf2_section_info info_or_types;
873 };
874
875 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
876    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
877    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
878    several "virtual" sections.  */
879
880 struct virtual_v2_dwo_sections
881 {
882   bfd_size_type abbrev_offset;
883   bfd_size_type abbrev_size;
884
885   bfd_size_type line_offset;
886   bfd_size_type line_size;
887
888   bfd_size_type loc_offset;
889   bfd_size_type loc_size;
890
891   bfd_size_type macinfo_offset;
892   bfd_size_type macinfo_size;
893
894   bfd_size_type macro_offset;
895   bfd_size_type macro_size;
896
897   bfd_size_type str_offsets_offset;
898   bfd_size_type str_offsets_size;
899
900   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
901      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
902   bfd_size_type info_or_types_offset;
903   bfd_size_type info_or_types_size;
904 };
905
906 /* Contents of DWP hash tables.  */
907
908 struct dwp_hash_table
909 {
910   uint32_t version, nr_columns;
911   uint32_t nr_units, nr_slots;
912   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
913   union
914   {
915     struct
916     {
917       const gdb_byte *indices;
918     } v1;
919     struct
920     {
921       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
922          in that column.  */
923 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
924   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
925    + 1 /* .debug_abbrev */ \
926    + 1 /* .debug_line */ \
927    + 1 /* .debug_loc */ \
928    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
929    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
930       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
931       const gdb_byte *offsets;
932       const gdb_byte *sizes;
933     } v2;
934   } section_pool;
935 };
936
937 /* Data for one DWP file.  */
938
939 struct dwp_file
940 {
941   /* Name of the file.  */
942   const char *name;
943
944   /* File format version.  */
945   int version;
946
947   /* The bfd.  */
948   bfd *dbfd;
949
950   /* Section info for this file.  */
951   struct dwp_sections sections;
952
953   /* Table of CUs in the file.  */
954   const struct dwp_hash_table *cus;
955
956   /* Table of TUs in the file.  */
957   const struct dwp_hash_table *tus;
958
959   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
960   htab_t loaded_cus;
961   htab_t loaded_tus;
962
963   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
964      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
965   unsigned int num_sections;
966   asection **elf_sections;
967 };
968
969 /* This represents a '.dwz' file.  */
970
971 struct dwz_file
972 {
973   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
974   struct dwarf2_section_info abbrev;
975   struct dwarf2_section_info info;
976   struct dwarf2_section_info str;
977   struct dwarf2_section_info line;
978   struct dwarf2_section_info macro;
979   struct dwarf2_section_info gdb_index;
980
981   /* The dwz's BFD.  */
982   bfd *dwz_bfd;
983 };
984
985 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
986    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
987    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
988    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
989
990 struct die_reader_specs
991 {
992   /* The bfd of die_section.  */
993   bfd* abfd;
994
995   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
996   struct dwarf2_cu *cu;
997
998   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
999   struct dwo_file *dwo_file;
1000
1001   /* The section the die comes from.
1002      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
1003   struct dwarf2_section_info *die_section;
1004
1005   /* die_section->buffer.  */
1006   const gdb_byte *buffer;
1007
1008   /* The end of the buffer.  */
1009   const gdb_byte *buffer_end;
1010
1011   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
1012   const char *comp_dir;
1013 };
1014
1015 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
1016 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
1017                                       const gdb_byte *info_ptr,
1018                                       struct die_info *comp_unit_die,
1019                                       int has_children,
1020                                       void *data);
1021
1022 /* The line number information for a compilation unit (found in the
1023    .debug_line section) begins with a "statement program header",
1024    which contains the following information.  */
1025 struct line_header
1026 {
1027   unsigned int total_length;
1028   unsigned short version;
1029   unsigned int header_length;
1030   unsigned char minimum_instruction_length;
1031   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
1032   unsigned char default_is_stmt;
1033   int line_base;
1034   unsigned char line_range;
1035   unsigned char opcode_base;
1036
1037   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1038      standard opcode whose value is i.  This means that
1039      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1040      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1041   unsigned char *standard_opcode_lengths;
1042
1043   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
1044      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
1045      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
1046      indigestion.  */
1047   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
1048   const char **include_dirs;
1049
1050   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
1051      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
1052      Don't try to free them directly.  */
1053   unsigned int num_file_names, file_names_size;
1054   struct file_entry
1055   {
1056     const char *name;
1057     unsigned int dir_index;
1058     unsigned int mod_time;
1059     unsigned int length;
1060     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
1061     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
1062   } *file_names;
1063
1064   /* The start and end of the statement program following this
1065      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1066   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
1067 };
1068
1069 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1070    need this much information.  */
1071 struct partial_die_info
1072   {
1073     /* Offset of this DIE.  */
1074     sect_offset offset;
1075
1076     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1077     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1078
1079     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1080     unsigned int has_children : 1;
1081     unsigned int is_external : 1;
1082     unsigned int is_declaration : 1;
1083     unsigned int has_type : 1;
1084     unsigned int has_specification : 1;
1085     unsigned int has_pc_info : 1;
1086     unsigned int may_be_inlined : 1;
1087
1088     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1089        computed.  */
1090     unsigned int scope_set : 1;
1091
1092     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1093     unsigned int has_byte_size : 1;
1094
1095     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1096     unsigned int has_template_arguments : 1;
1097
1098     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
1099     unsigned int fixup_called : 1;
1100
1101     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1102     unsigned int is_dwz : 1;
1103
1104     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1105     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1106
1107     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1108        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1109     const char *name;
1110
1111     /* The linkage name, if present.  */
1112     const char *linkage_name;
1113
1114     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1115        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1116        when this compilation unit leaves the cache.  */
1117     const char *scope;
1118
1119     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1120        which field is live.  */
1121     union
1122     {
1123       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1124       struct dwarf_block *locdesc;
1125       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1126       sect_offset offset;
1127     } d;
1128
1129     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1130     CORE_ADDR lowpc;
1131     CORE_ADDR highpc;
1132
1133     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1134        DW_AT_sibling, if any.  */
1135     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1136        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1137     const gdb_byte *sibling;
1138
1139     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1140        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1141        DW_AT_extension).  */
1142     sect_offset spec_offset;
1143
1144     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1145        if any.  */
1146     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1147   };
1148
1149 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1150 struct abbrev_info
1151   {
1152     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1153     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1154     unsigned short has_children;                /* boolean */
1155     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1156     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1157     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1158   };
1159
1160 struct attr_abbrev
1161   {
1162     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1163     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1164   };
1165
1166 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1167 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1168
1169 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1170
1171 struct abbrev_table
1172 {
1173   /* Where the abbrev table came from.
1174      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1175   sect_offset offset;
1176
1177   /* Storage for the abbrev table.  */
1178   struct obstack abbrev_obstack;
1179
1180   /* Hash table of abbrevs.
1181      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1182      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1183      don't either.  */
1184   struct abbrev_info **abbrevs;
1185 };
1186
1187 /* Attributes have a name and a value.  */
1188 struct attribute
1189   {
1190     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1191     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1192
1193     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1194        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1195        here for better struct attribute alignment.  */
1196     unsigned int string_is_canonical : 1;
1197
1198     union
1199       {
1200         const char *str;
1201         struct dwarf_block *blk;
1202         ULONGEST unsnd;
1203         LONGEST snd;
1204         CORE_ADDR addr;
1205         ULONGEST signature;
1206       }
1207     u;
1208   };
1209
1210 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1211 struct die_info
1212   {
1213     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1214     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1215
1216     /* Number of attributes */
1217     unsigned char num_attrs;
1218
1219     /* True if we're presently building the full type name for the
1220        type derived from this DIE.  */
1221     unsigned char building_fullname : 1;
1222
1223     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1224     unsigned char in_process : 1;
1225
1226     /* Abbrev number */
1227     unsigned int abbrev;
1228
1229     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1230     sect_offset offset;
1231
1232     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1233        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1234        this node; and all the children of a given node are chained
1235        together via their SIBLING fields.  */
1236     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1237     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1238     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1239
1240     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1241        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1242        sufficiently portable C.  */
1243     struct attribute attrs[1];
1244   };
1245
1246 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1247
1248 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1249 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1250 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1251 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1252 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1253 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1254 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1255
1256 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1257 struct dwarf_block
1258   {
1259     size_t size;
1260
1261     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1262     const gdb_byte *data;
1263   };
1264
1265 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1266 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1267 #endif
1268
1269 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1270 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1271 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1272 #endif
1273
1274 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1275    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1276    and friends.  */
1277 static int bits_per_byte = 8;
1278
1279 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1280    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1281    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1282 struct field_info
1283   {
1284     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1285     struct nextfield
1286       {
1287         struct nextfield *next;
1288         int accessibility;
1289         int virtuality;
1290         struct field field;
1291       }
1292      *fields, *baseclasses;
1293
1294     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1295     int nfields;
1296
1297     /* Number of baseclasses.  */
1298     int nbaseclasses;
1299
1300     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1301     int non_public_fields;
1302
1303     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1304        are encountered in the object file.  */
1305     struct nextfnfield
1306       {
1307         struct nextfnfield *next;
1308         struct fn_field fnfield;
1309       }
1310      *fnfields;
1311
1312     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1313        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1314        to the head of the member function field chain.  */
1315     struct fnfieldlist
1316       {
1317         const char *name;
1318         int length;
1319         struct nextfnfield *head;
1320       }
1321      *fnfieldlists;
1322
1323     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1324     int nfnfields;
1325
1326     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1327        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1328     struct typedef_field_list
1329       {
1330         struct typedef_field field;
1331         struct typedef_field_list *next;
1332       }
1333     *typedef_field_list;
1334     unsigned typedef_field_list_count;
1335   };
1336
1337 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1338    for.  */
1339 struct dwarf2_queue_item
1340 {
1341   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1342   enum language pretend_language;
1343   struct dwarf2_queue_item *next;
1344 };
1345
1346 /* The current queue.  */
1347 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1348
1349 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1350    have not been referenced for the processing of this many
1351    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1352    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1353    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1354 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1355 static void
1356 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1357                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1358 {
1359   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1360                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1361                     value);
1362 }
1363 \f
1364 /* local function prototypes */
1365
1366 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1367
1368 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1369
1370 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1371
1372 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1373                                       struct dwarf2_cu *cu);
1374
1375 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1376   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1377
1378 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1379
1380 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1381                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1382                                   int, struct dwarf2_cu *);
1383
1384 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1385                                 struct dwarf2_cu *);
1386
1387 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1388                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1389                                    int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu);
1390
1391 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1392                                 CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
1393                                 struct dwarf2_cu *cu);
1394
1395 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1396                                      struct dwarf2_cu *cu);
1397
1398 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1399                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1400                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1401
1402 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1403                                 struct objfile *);
1404
1405 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1406
1407 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1408   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1409
1410 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1411   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1412
1413 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1414
1415 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1416
1417 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1418                                  struct dwarf2_section_info *);
1419
1420 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1421
1422 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1423
1424 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1425   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1426
1427 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1428                                          struct partial_die_info *,
1429                                          struct abbrev_info *,
1430                                          unsigned int,
1431                                          const gdb_byte *);
1432
1433 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1434                                                   struct dwarf2_cu *);
1435
1436 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1437                                struct dwarf2_cu *);
1438
1439 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1440                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1441                                        const gdb_byte *);
1442
1443 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1444
1445 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1446
1447 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1448
1449 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1450
1451 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1452
1453 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1454                                unsigned int *);
1455
1456 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1457
1458 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1459   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1460    unsigned int *, unsigned int *);
1461
1462 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1463                             const struct comp_unit_head *,
1464                             unsigned int *);
1465
1466 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1467
1468 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1469                                        sect_offset);
1470
1471 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1472
1473 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1474
1475 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1476                                          const struct comp_unit_head *,
1477                                          unsigned int *);
1478
1479 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1480
1481 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1482
1483 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1484
1485 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1486                                               const gdb_byte *,
1487                                               unsigned int *);
1488
1489 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1490                                    ULONGEST str_index);
1491
1492 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1493
1494 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1495                                       struct dwarf2_cu *);
1496
1497 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1498                                                 unsigned int);
1499
1500 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1501                                struct dwarf2_cu *cu);
1502
1503 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1504
1505 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1506                                            struct dwarf2_cu **);
1507
1508 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1509
1510 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1511                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1512
1513 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1514                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1515                                 CORE_ADDR);
1516
1517 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *);
1518
1519 static struct compunit_symtab *dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1520                                                     const char *, const char *,
1521                                                     CORE_ADDR);
1522
1523 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1524                                   struct dwarf2_cu *);
1525
1526 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1527                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1528
1529 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1530                                 struct dwarf2_cu *);
1531
1532 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1533                                      struct type *type,
1534                                      const char *name,
1535                                      struct obstack *obstack,
1536                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1537                                      const gdb_byte **bytes,
1538                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1539
1540 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1541
1542 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1543
1544 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1545                                           struct dwarf2_cu *);
1546
1547 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1548                                   struct dwarf2_cu *);
1549
1550 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1551                                          struct dwarf2_cu *);
1552
1553 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1554                                      struct dwarf2_cu *);
1555
1556 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1557
1558 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1559
1560 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1561
1562 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1563                               const char *suffix, int physname,
1564                               struct dwarf2_cu *cu);
1565
1566 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1567
1568 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1569
1570 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1571
1572 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1573
1574 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1575
1576 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1577                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1578
1579 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1580                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1581                                  struct partial_symtab *);
1582
1583 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1584                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1585                                  struct dwarf2_cu *);
1586
1587 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1588                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1589
1590 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1591                               struct dwarf2_cu *);
1592
1593 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1594                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1595
1596 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1597                                   struct die_info *, struct type *,
1598                                   struct dwarf2_cu *);
1599
1600 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1601                                              struct type *,
1602                                              struct dwarf2_cu *);
1603
1604 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1605
1606 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1607
1608 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1609
1610 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1611
1612 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1613
1614 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1615
1616 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1617                                       struct dwarf2_cu *cu);
1618
1619 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1620                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1621
1622 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1623
1624 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1625
1626 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1627                                                        struct dwarf2_cu *);
1628
1629 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1630   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1631    struct die_info *);
1632
1633 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1634                                                const gdb_byte *info_ptr,
1635                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1636                                                struct die_info *parent);
1637
1638 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1639                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1640                                         int *, int);
1641
1642 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1643                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1644                                       int *);
1645
1646 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1647
1648 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1649                                              struct obstack *);
1650
1651 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1652
1653 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1654                                      struct die_info *die,
1655                                      struct dwarf2_cu *cu);
1656
1657 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1658                                     struct dwarf2_cu *cu);
1659
1660 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1661                                           struct dwarf2_cu **);
1662
1663 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1664
1665 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1666
1667 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1668
1669 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1670
1671 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1672
1673 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1674
1675 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1676
1677 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1678
1679 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1680                         struct die_info *);
1681
1682 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1683
1684 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1685                                 struct dwarf2_cu *);
1686
1687 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1688
1689 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1690
1691 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1692                                                const struct attribute *,
1693                                                struct dwarf2_cu **);
1694
1695 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1696                                         const struct attribute *,
1697                                         struct dwarf2_cu **);
1698
1699 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1700                                         const struct attribute *,
1701                                         struct dwarf2_cu **);
1702
1703 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1704                                          struct dwarf2_cu *);
1705
1706 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1707                                               const struct attribute *,
1708                                               struct dwarf2_cu *);
1709
1710 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1711
1712 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1713
1714 /* memory allocation interface */
1715
1716 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1717
1718 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1719
1720 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int, int);
1721
1722 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1723
1724 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1725
1726 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1727
1728 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1729
1730 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1731                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1732                                    const struct attribute *attr);
1733
1734 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1735                                          struct symbol *sym,
1736                                          struct dwarf2_cu *cu,
1737                                          int is_block);
1738
1739 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1740                                      const gdb_byte *info_ptr,
1741                                      struct abbrev_info *abbrev);
1742
1743 static void free_stack_comp_unit (void *);
1744
1745 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1746
1747 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1748
1749 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1750   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1751
1752 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1753                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1754
1755 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1756                                    struct die_info *comp_unit_die,
1757                                    enum language pretend_language);
1758
1759 static void free_heap_comp_unit (void *);
1760
1761 static void free_cached_comp_units (void *);
1762
1763 static void age_cached_comp_units (void);
1764
1765 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1766
1767 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1768                                   struct dwarf2_cu *);
1769
1770 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1771
1772 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1773
1774 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1775                                  enum language);
1776
1777 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1778                                     enum language);
1779
1780 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1781                                     enum language);
1782
1783 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1784                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1785
1786 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1787
1788 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1789
1790 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1791                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1792
1793 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1794
1795 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1796
1797 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1798                              enum language pretend_language);
1799
1800 static void process_queue (void);
1801
1802 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1803                                      struct dwarf2_cu *cu,
1804                                      const char **name, const char **comp_dir);
1805
1806 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1807                              const char *comp_dir);
1808
1809 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1810   (struct comp_unit_head *header,
1811    struct dwarf2_section_info *section,
1812    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1813    int is_debug_types_section);
1814
1815 static void init_cutu_and_read_dies
1816   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1817    int use_existing_cu, int keep,
1818    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1819
1820 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1821   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1822    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1823
1824 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1825
1826 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1827
1828 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1829   (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1830    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1831
1832 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1833
1834 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1835   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1836
1837 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1838   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1839
1840 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1841
1842 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1843
1844 static void process_cu_includes (void);
1845
1846 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1847 \f
1848 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1849
1850 static void
1851 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1852 {
1853   complaint (&symfile_complaints,
1854              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1855 }
1856
1857 static void
1858 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1859 {
1860   complaint (&symfile_complaints,
1861              _(".debug_line section has line data without a file"));
1862 }
1863
1864 static void
1865 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1866 {
1867   complaint (&symfile_complaints,
1868              _(".debug_line section has line "
1869                "program sequence without an end"));
1870 }
1871
1872 static void
1873 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1874 {
1875   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1876 }
1877
1878 static void
1879 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1880                                               int arg3)
1881 {
1882   complaint (&symfile_complaints,
1883              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1884              arg1, arg2, arg3);
1885 }
1886
1887 static void
1888 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1889 {
1890   complaint (&symfile_complaints,
1891              _("debug info runs off end of %s section"
1892                " [in module %s]"),
1893              get_section_name (section),
1894              get_section_file_name (section));
1895 }
1896
1897 static void
1898 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1899 {
1900   complaint (&symfile_complaints,
1901              _("macro debug info contains a "
1902                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1903              arg1);
1904 }
1905
1906 static void
1907 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1908 {
1909   complaint (&symfile_complaints,
1910              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1911              arg1, arg2);
1912 }
1913 \f
1914 #if WORDS_BIGENDIAN
1915
1916 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1917 static offset_type
1918 byte_swap (offset_type value)
1919 {
1920   offset_type result;
1921
1922   result = (value & 0xff) << 24;
1923   result |= (value & 0xff00) << 8;
1924   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1925   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1926   return result;
1927 }
1928
1929 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1930
1931 #else
1932 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1933 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1934
1935 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
1936    form into account.  */
1937
1938 static CORE_ADDR
1939 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
1940 {
1941   CORE_ADDR addr;
1942
1943   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
1944     {
1945       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
1946          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
1947          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
1948          requirement by encoding addresses using other forms, such
1949          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
1950          we try to do our best, without any guarantee of success,
1951          to interpret the address correctly.  It would also be nice
1952          to generate a complaint, but that would require us to maintain
1953          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
1954          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
1955          version.  This is more overhead than what we're willing to
1956          expand for a pretty rare case.  */
1957       addr = DW_UNSND (attr);
1958     }
1959   else
1960     addr = DW_ADDR (attr);
1961
1962   return addr;
1963 }
1964
1965 /* The suffix for an index file.  */
1966 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1967
1968 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1969    information and return true if we have enough to do something.
1970    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1971    ELF names are used.  */
1972
1973 int
1974 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1975                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1976 {
1977   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1978   if (!dwarf2_per_objfile)
1979     {
1980       /* Initialize per-objfile state.  */
1981       struct dwarf2_per_objfile *data
1982         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1983
1984       memset (data, 0, sizeof (*data));
1985       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1986       dwarf2_per_objfile = data;
1987
1988       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1989                              (void *) names);
1990       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1991     }
1992   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
1993           && dwarf2_per_objfile->info.s.asection != NULL
1994           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
1995           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection != NULL);
1996 }
1997
1998 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
1999
2000 static struct dwarf2_section_info *
2001 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2002 {
2003   gdb_assert (section->is_virtual);
2004   return section->s.containing_section;
2005 }
2006
2007 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2008
2009 static struct bfd *
2010 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2011 {
2012   if (section->is_virtual)
2013     {
2014       section = get_containing_section (section);
2015       gdb_assert (!section->is_virtual);
2016     }
2017   return section->s.asection->owner;
2018 }
2019
2020 /* Return the bfd section of SECTION.
2021    Returns NULL if the section is not present.  */
2022
2023 static asection *
2024 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2025 {
2026   if (section->is_virtual)
2027     {
2028       section = get_containing_section (section);
2029       gdb_assert (!section->is_virtual);
2030     }
2031   return section->s.asection;
2032 }
2033
2034 /* Return the name of SECTION.  */
2035
2036 static const char *
2037 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2038 {
2039   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2040
2041   gdb_assert (sectp != NULL);
2042   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2043 }
2044
2045 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2046
2047 static const char *
2048 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2049 {
2050   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2051
2052   return bfd_get_filename (abfd);
2053 }
2054
2055 /* Return the id of SECTION.
2056    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2057
2058 static int
2059 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2060 {
2061   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2062
2063   if (sectp == NULL)
2064     return 0;
2065   return sectp->id;
2066 }
2067
2068 /* Return the flags of SECTION.
2069    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2070
2071 static int
2072 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2073 {
2074   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2075
2076   gdb_assert (sectp != NULL);
2077   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2078 }
2079
2080 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2081    compressed section names.  */
2082
2083 static int
2084 section_is_p (const char *section_name,
2085               const struct dwarf2_section_names *names)
2086 {
2087   if (names->normal != NULL
2088       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2089     return 1;
2090   if (names->compressed != NULL
2091       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2092     return 1;
2093   return 0;
2094 }
2095
2096 /* This function is mapped across the sections and remembers the
2097    offset and size of each of the debugging sections we are interested
2098    in.  */
2099
2100 static void
2101 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
2102 {
2103   const struct dwarf2_debug_sections *names;
2104   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2105
2106   if (vnames == NULL)
2107     names = &dwarf2_elf_names;
2108   else
2109     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
2110
2111   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2112     {
2113     }
2114   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
2115     {
2116       dwarf2_per_objfile->info.s.asection = sectp;
2117       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2118     }
2119   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
2120     {
2121       dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection = sectp;
2122       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2123     }
2124   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
2125     {
2126       dwarf2_per_objfile->line.s.asection = sectp;
2127       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2128     }
2129   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
2130     {
2131       dwarf2_per_objfile->loc.s.asection = sectp;
2132       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2133     }
2134   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
2135     {
2136       dwarf2_per_objfile->macinfo.s.asection = sectp;
2137       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2138     }
2139   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
2140     {
2141       dwarf2_per_objfile->macro.s.asection = sectp;
2142       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2143     }
2144   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
2145     {
2146       dwarf2_per_objfile->str.s.asection = sectp;
2147       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2148     }
2149   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
2150     {
2151       dwarf2_per_objfile->addr.s.asection = sectp;
2152       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2153     }
2154   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
2155     {
2156       dwarf2_per_objfile->frame.s.asection = sectp;
2157       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2158     }
2159   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
2160     {
2161       dwarf2_per_objfile->eh_frame.s.asection = sectp;
2162       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2163     }
2164   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
2165     {
2166       dwarf2_per_objfile->ranges.s.asection = sectp;
2167       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2168     }
2169   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
2170     {
2171       struct dwarf2_section_info type_section;
2172
2173       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2174       type_section.s.asection = sectp;
2175       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2176
2177       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
2178                      &type_section);
2179     }
2180   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
2181     {
2182       dwarf2_per_objfile->gdb_index.s.asection = sectp;
2183       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2184     }
2185
2186   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
2187       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2188     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
2189 }
2190
2191 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2192    or not present.  */
2193
2194 static int
2195 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2196 {
2197   if (section->is_virtual)
2198     return section->size == 0;
2199   return section->s.asection == NULL || section->size == 0;
2200 }
2201
2202 /* Read the contents of the section INFO.
2203    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
2204    the section comes from.  E.g., for DWO files the bfd of INFO is the bfd
2205    of the DWO file.
2206    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
2207
2208 static void
2209 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
2210 {
2211   asection *sectp;
2212   bfd *abfd;
2213   gdb_byte *buf, *retbuf;
2214
2215   if (info->readin)
2216     return;
2217   info->buffer = NULL;
2218   info->readin = 1;
2219
2220   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2221     return;
2222
2223   sectp = get_section_bfd_section (info);
2224
2225   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2226   if (info->is_virtual)
2227     {
2228       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2229         get_containing_section (info);
2230
2231       gdb_assert (sectp != NULL);
2232       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2233         {
2234           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2235                    " supported in section %s [in module %s]"),
2236                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2237         }
2238       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2239       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2240          fit.  */
2241       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2242                   <= containing_section->size);
2243       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2244          section we shouldn't get here.  */
2245       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2246       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2247       return;
2248     }
2249
2250   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2251      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2252   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2253     {
2254       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2255       return;
2256     }
2257
2258   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2259   info->buffer = buf;
2260
2261   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2262      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2263      We never compress sections in .o files, so we only need to
2264      try this when the section is not compressed.  */
2265   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2266   if (retbuf != NULL)
2267     {
2268       info->buffer = retbuf;
2269       return;
2270     }
2271
2272   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2273   gdb_assert (abfd != NULL);
2274
2275   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2276       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2277     {
2278       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2279                " in section %s [in module %s]"),
2280              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2281     }
2282 }
2283
2284 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2285    If you are positive that the section has been read before using the
2286    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2287    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2288    function, because for compressed sections the size field is not set
2289    correctly until the section has been read.  */
2290
2291 static bfd_size_type
2292 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2293                      struct dwarf2_section_info *info)
2294 {
2295   if (!info->readin)
2296     dwarf2_read_section (objfile, info);
2297   return info->size;
2298 }
2299
2300 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2301    SECTION_NAME.  */
2302
2303 void
2304 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2305                          enum dwarf2_section_enum sect,
2306                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2307                          bfd_size_type *sizep)
2308 {
2309   struct dwarf2_per_objfile *data
2310     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2311   struct dwarf2_section_info *info;
2312
2313   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2314      return nothing.  */
2315   if (data == NULL)
2316     {
2317       *sectp = NULL;
2318       *bufp = NULL;
2319       *sizep = 0;
2320       return;
2321     }
2322   switch (sect)
2323     {
2324     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2325       info = &data->frame;
2326       break;
2327     case DWARF2_EH_FRAME:
2328       info = &data->eh_frame;
2329       break;
2330     default:
2331       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2332     }
2333
2334   dwarf2_read_section (objfile, info);
2335
2336   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2337   *bufp = info->buffer;
2338   *sizep = info->size;
2339 }
2340
2341 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2342
2343 static void
2344 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2345 {
2346   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2347
2348   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2349      is ELF-only (at the time of writing).  */
2350   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2351     {
2352       dwz_file->abbrev.s.asection = sectp;
2353       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2354     }
2355   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2356     {
2357       dwz_file->info.s.asection = sectp;
2358       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2359     }
2360   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2361     {
2362       dwz_file->str.s.asection = sectp;
2363       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2364     }
2365   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2366     {
2367       dwz_file->line.s.asection = sectp;
2368       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2369     }
2370   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2371     {
2372       dwz_file->macro.s.asection = sectp;
2373       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2374     }
2375   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2376     {
2377       dwz_file->gdb_index.s.asection = sectp;
2378       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2379     }
2380 }
2381
2382 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2383    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2384    is such a section but the file cannot be found.  */
2385
2386 static struct dwz_file *
2387 dwarf2_get_dwz_file (void)
2388 {
2389   bfd *dwz_bfd;
2390   char *data;
2391   struct cleanup *cleanup;
2392   const char *filename;
2393   struct dwz_file *result;
2394   bfd_size_type buildid_len_arg;
2395   size_t buildid_len;
2396   bfd_byte *buildid;
2397
2398   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2399     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2400
2401   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2402   data = bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2403                                       &buildid_len_arg, &buildid);
2404   if (data == NULL)
2405     {
2406       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2407         return NULL;
2408       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2409              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2410     }
2411   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2412   make_cleanup (xfree, buildid);
2413
2414   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2415
2416   filename = (const char *) data;
2417   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2418     {
2419       char *abs = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2420       char *rel;
2421
2422       make_cleanup (xfree, abs);
2423       abs = ldirname (abs);
2424       make_cleanup (xfree, abs);
2425
2426       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2427       make_cleanup (xfree, rel);
2428       filename = rel;
2429     }
2430
2431   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2432      work, try to use the build-id instead.  */
2433   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2434   if (dwz_bfd != NULL)
2435     {
2436       if (!build_id_verify (dwz_bfd, buildid_len, buildid))
2437         {
2438           gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2439           dwz_bfd = NULL;
2440         }
2441     }
2442
2443   if (dwz_bfd == NULL)
2444     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2445
2446   if (dwz_bfd == NULL)
2447     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2448            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2449
2450   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2451                            struct dwz_file);
2452   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2453
2454   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2455
2456   do_cleanups (cleanup);
2457
2458   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, dwz_bfd);
2459   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2460   return result;
2461 }
2462 \f
2463 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2464
2465 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2466    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2467    derived entries to support the sharing.
2468    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2469    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2470 struct quick_file_names
2471 {
2472   /* The data used to construct the hash key.  */
2473   struct stmt_list_hash hash;
2474
2475   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2476   unsigned int num_file_names;
2477
2478   /* The file names from the line table, after being run through
2479      file_full_name.  */
2480   const char **file_names;
2481
2482   /* The file names from the line table after being run through
2483      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2484   const char **real_names;
2485 };
2486
2487 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2488    object of this type.  This is used to hold information needed by
2489    the various "quick" methods.  */
2490 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2491 {
2492   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2493      or it's currently not read in.
2494      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2495   struct quick_file_names *file_names;
2496
2497   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2498      CU have not yet been read.  */
2499   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
2500
2501   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2502      expand_symtabs_matching.  */
2503   unsigned int mark : 1;
2504
2505   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2506      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2507   unsigned int no_file_data : 1;
2508 };
2509
2510 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2511
2512 static hashval_t
2513 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2514 {
2515   hashval_t v = 0;
2516
2517   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2518     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2519   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2520   return v;
2521 }
2522
2523 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2524
2525 static int
2526 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2527                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2528 {
2529   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2530     return 0;
2531   if (lhs->dwo_unit != NULL
2532       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2533     return 0;
2534
2535   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2536 }
2537
2538 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2539
2540 static hashval_t
2541 hash_file_name_entry (const void *e)
2542 {
2543   const struct quick_file_names *file_data = e;
2544
2545   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2546 }
2547
2548 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2549
2550 static int
2551 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2552 {
2553   const struct quick_file_names *ea = a;
2554   const struct quick_file_names *eb = b;
2555
2556   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2557 }
2558
2559 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2560
2561 static void
2562 delete_file_name_entry (void *e)
2563 {
2564   struct quick_file_names *file_data = e;
2565   int i;
2566
2567   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2568     {
2569       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2570       if (file_data->real_names)
2571         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2572     }
2573
2574   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2575      so we don't free it here.  */
2576 }
2577
2578 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2579
2580 static htab_t
2581 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2582 {
2583   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2584                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2585                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2586 }
2587
2588 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2589    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2590    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2591
2592 static void
2593 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2594 {
2595   if (per_cu->is_debug_types)
2596     load_full_type_unit (per_cu);
2597   else
2598     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2599
2600   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2601
2602   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2603 }
2604
2605 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2606
2607 static void
2608 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2609 {
2610   struct cleanup *back_to;
2611
2612   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2613      is handled elsewhere.  */
2614   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2615     return;
2616
2617   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2618
2619   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2620       ? per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL
2621       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2622     {
2623       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2624       load_cu (per_cu);
2625
2626       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2627          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2628          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2629       if (!per_cu->is_debug_types
2630           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2631           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2632           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2633           /* DWP files aren't supported yet.  */
2634           && get_dwp_file () == NULL)
2635         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2636     }
2637
2638   process_queue ();
2639
2640   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2641      been used recently.  */
2642   age_cached_comp_units ();
2643
2644   do_cleanups (back_to);
2645 }
2646
2647 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2648    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2649    table.  */
2650
2651 static struct compunit_symtab *
2652 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2653 {
2654   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2655   if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
2656     {
2657       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2658       increment_reading_symtab ();
2659       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2660       process_cu_includes ();
2661       do_cleanups (back_to);
2662     }
2663
2664   return per_cu->v.quick->compunit_symtab;
2665 }
2666
2667 /* Return the CU/TU given its index.
2668
2669    This is intended for loops like:
2670
2671    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2672                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2673      {
2674        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
2675
2676        ...;
2677      }
2678 */
2679
2680 static struct dwarf2_per_cu_data *
2681 dw2_get_cutu (int index)
2682 {
2683   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2684     {
2685       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2686       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2687       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2688     }
2689
2690   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2691 }
2692
2693 /* Return the CU given its index.
2694    This differs from dw2_get_cutu in that it's for when you know INDEX
2695    refers to a CU.  */
2696
2697 static struct dwarf2_per_cu_data *
2698 dw2_get_cu (int index)
2699 {
2700   gdb_assert (index >= 0 && index < dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2701
2702   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2703 }
2704
2705 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2706    CUs.  */
2707
2708 static void
2709 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2710                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2711                             struct dwarf2_section_info *section,
2712                             int is_dwz,
2713                             int base_offset)
2714 {
2715   offset_type i;
2716
2717   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2718     {
2719       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2720       ULONGEST offset, length;
2721
2722       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2723       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2724       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2725       cu_list += 2 * 8;
2726
2727       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2728                                struct dwarf2_per_cu_data);
2729       the_cu->offset.sect_off = offset;
2730       the_cu->length = length;
2731       the_cu->objfile = objfile;
2732       the_cu->section = section;
2733       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2734                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2735       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2736       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2737     }
2738 }
2739
2740 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2741    the CU objects for this objfile.  */
2742
2743 static void
2744 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2745                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2746                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2747 {
2748   struct dwz_file *dwz;
2749
2750   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2751   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2752     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2753                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2754                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2755
2756   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2757                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2758
2759   if (dwz_elements == 0)
2760     return;
2761
2762   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2763   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2764                               cu_list_elements / 2);
2765 }
2766
2767 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2768
2769 static void
2770 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2771                                          struct dwarf2_section_info *section,
2772                                          const gdb_byte *bytes,
2773                                          offset_type elements)
2774 {
2775   offset_type i;
2776   htab_t sig_types_hash;
2777
2778   dwarf2_per_objfile->n_type_units
2779     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
2780     = elements / 3;
2781   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2782     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2783                * sizeof (struct signatured_type *));
2784
2785   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2786
2787   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2788     {
2789       struct signatured_type *sig_type;
2790       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2791       void **slot;
2792
2793       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2794       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2795       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2796                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2797       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2798       bytes += 3 * 8;
2799
2800       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2801                                  struct signatured_type);
2802       sig_type->signature = signature;
2803       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2804       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2805       sig_type->per_cu.section = section;
2806       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2807       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2808       sig_type->per_cu.v.quick
2809         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2810                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2811
2812       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2813       *slot = sig_type;
2814
2815       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2816     }
2817
2818   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2819 }
2820
2821 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2822    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2823
2824 static void
2825 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2826 {
2827   const gdb_byte *iter, *end;
2828   struct obstack temp_obstack;
2829   struct addrmap *mutable_map;
2830   struct cleanup *cleanup;
2831   CORE_ADDR baseaddr;
2832
2833   obstack_init (&temp_obstack);
2834   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2835   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2836
2837   iter = index->address_table;
2838   end = iter + index->address_table_size;
2839
2840   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2841
2842   while (iter < end)
2843     {
2844       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2845       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2846       iter += 8;
2847       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2848       iter += 8;
2849       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2850       iter += 4;
2851
2852       if (lo > hi)
2853         {
2854           complaint (&symfile_complaints,
2855                      _(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
2856                      hex_string (lo), hex_string (hi));
2857           continue;
2858         }
2859
2860       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2861         {
2862           complaint (&symfile_complaints,
2863                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2864                      (unsigned) cu_index);
2865           continue;
2866         }
2867
2868       addrmap_set_empty (mutable_map, lo + baseaddr, hi + baseaddr - 1,
2869                          dw2_get_cutu (cu_index));
2870     }
2871
2872   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2873                                                     &objfile->objfile_obstack);
2874   do_cleanups (cleanup);
2875 }
2876
2877 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2878    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2879    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2880    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2881    SYMBOL_HASH_NEXT.
2882    
2883    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2884
2885 static hashval_t
2886 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2887 {
2888   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2889   hashval_t r = 0;
2890   unsigned char c;
2891
2892   while ((c = *str++) != 0)
2893     {
2894       if (index_version >= 5)
2895         c = tolower (c);
2896       r = r * 67 + c - 113;
2897     }
2898
2899   return r;
2900 }
2901
2902 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2903    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2904    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2905
2906 static int
2907 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2908                           offset_type **vec_out)
2909 {
2910   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2911   offset_type hash;
2912   offset_type slot, step;
2913   int (*cmp) (const char *, const char *);
2914
2915   if (current_language->la_language == language_cplus
2916       || current_language->la_language == language_java
2917       || current_language->la_language == language_fortran)
2918     {
2919       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2920          not contain any.  */
2921       const char *paren = NULL;
2922
2923       /* Need to handle "(anonymous namespace)".  */
2924       if (*name != '(')
2925         paren = strchr (name, '(');
2926
2927       if (paren)
2928         {
2929           char *dup;
2930
2931           dup = xmalloc (paren - name + 1);
2932           memcpy (dup, name, paren - name);
2933           dup[paren - name] = 0;
2934
2935           make_cleanup (xfree, dup);
2936           name = dup;
2937         }
2938     }
2939
2940   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2941      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2942      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2943   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2944                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2945                                     ? 5 : index->version),
2946                                    name);
2947
2948   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2949   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2950   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2951
2952   for (;;)
2953     {
2954       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2955       offset_type i = 2 * slot;
2956       const char *str;
2957       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2958         {
2959           do_cleanups (back_to);
2960           return 0;
2961         }
2962
2963       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2964       if (!cmp (name, str))
2965         {
2966           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2967                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2968           do_cleanups (back_to);
2969           return 1;
2970         }
2971
2972       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2973     }
2974 }
2975
2976 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2977    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2978    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2979    ok to use deprecated sections.
2980
2981    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2982    out parameters that are filled in with information about the CU and
2983    TU lists in the section.
2984
2985    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2986
2987 static int
2988 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2989                          const char *filename,
2990                          int deprecated_ok,
2991                          struct dwarf2_section_info *section,
2992                          struct mapped_index *map,
2993                          const gdb_byte **cu_list,
2994                          offset_type *cu_list_elements,
2995                          const gdb_byte **types_list,
2996                          offset_type *types_list_elements)
2997 {
2998   const gdb_byte *addr;
2999   offset_type version;
3000   offset_type *metadata;
3001   int i;
3002
3003   if (dwarf2_section_empty_p (section))
3004     return 0;
3005
3006   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
3007      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
3008   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3009     return 0;
3010
3011   dwarf2_read_section (objfile, section);
3012
3013   addr = section->buffer;
3014   /* Version check.  */
3015   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3016   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3017      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3018      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3019      indices.  */
3020   if (version < 4)
3021     {
3022       static int warning_printed = 0;
3023       if (!warning_printed)
3024         {
3025           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3026                    filename);
3027           warning_printed = 1;
3028         }
3029       return 0;
3030     }
3031   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3032      5 and later.
3033
3034      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3035      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3036      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3037      indices unless the user has done
3038      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3039   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3040     {
3041       static int warning_printed = 0;
3042       if (!warning_printed)
3043         {
3044           warning (_("\
3045 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3046 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3047 to use the section anyway."),
3048                    filename);
3049           warning_printed = 1;
3050         }
3051       return 0;
3052     }
3053   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3054      of the TU (for symbols coming from TUs),
3055      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3056      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3057      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3058      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3059      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3060
3061   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3062      longer backward compatible.  */
3063   if (version > 8)
3064     return 0;
3065
3066   map->version = version;
3067   map->total_size = section->size;
3068
3069   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3070
3071   i = 0;
3072   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3073   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3074                        / 8);
3075   ++i;
3076
3077   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3078   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3079                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3080                           / 8);
3081   ++i;
3082
3083   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3084   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3085                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3086   ++i;
3087
3088   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3089   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3090                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3091                              / (2 * sizeof (offset_type)));
3092   ++i;
3093
3094   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3095
3096   return 1;
3097 }
3098
3099
3100 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
3101    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3102
3103 static int
3104 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
3105 {
3106   struct mapped_index local_map, *map;
3107   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3108   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3109   struct dwz_file *dwz;
3110
3111   if (!read_index_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
3112                                 use_deprecated_index_sections,
3113                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
3114                                 &cu_list, &cu_list_elements,
3115                                 &types_list, &types_list_elements))
3116     return 0;
3117
3118   /* Don't use the index if it's empty.  */
3119   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
3120     return 0;
3121
3122   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3123      well.  */
3124   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
3125   if (dwz != NULL)
3126     {
3127       struct mapped_index dwz_map;
3128       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3129       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3130
3131       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
3132                                     1,
3133                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
3134                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
3135                                     &dwz_types_ignore,
3136                                     &dwz_types_elements_ignore))
3137         {
3138           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3139                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3140           return 0;
3141         }
3142     }
3143
3144   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
3145                          dwz_list_elements);
3146
3147   if (types_list_elements)
3148     {
3149       struct dwarf2_section_info *section;
3150
3151       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3152          index.  */
3153       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3154         return 0;
3155
3156       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3157                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3158
3159       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
3160                                                types_list_elements);
3161     }
3162
3163   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
3164
3165   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
3166   *map = local_map;
3167
3168   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
3169   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3170   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3171     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3172
3173   return 1;
3174 }
3175
3176 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
3177    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
3178
3179 static void
3180 dw2_setup (struct objfile *objfile)
3181 {
3182   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
3183   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
3184 }
3185
3186 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3187
3188 static void
3189 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3190                            const gdb_byte *info_ptr,
3191                            struct die_info *comp_unit_die,
3192                            int has_children,
3193                            void *data)
3194 {
3195   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3196   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
3197   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3198   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3199   struct line_header *lh;
3200   struct attribute *attr;
3201   int i;
3202   const char *name, *comp_dir;
3203   void **slot;
3204   struct quick_file_names *qfn;
3205   unsigned int line_offset;
3206
3207   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3208
3209   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3210      will match the enclosing full CU.  */
3211   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3212     {
3213       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3214       return;
3215     }
3216
3217   lh_cu = this_cu;
3218   lh = NULL;
3219   slot = NULL;
3220   line_offset = 0;
3221
3222   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3223   if (attr)
3224     {
3225       struct quick_file_names find_entry;
3226
3227       line_offset = DW_UNSND (attr);
3228
3229       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3230          If we have we're done.  */
3231       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3232       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3233       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3234                              &find_entry, INSERT);
3235       if (*slot != NULL)
3236         {
3237           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
3238           return;
3239         }
3240
3241       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3242     }
3243   if (lh == NULL)
3244     {
3245       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3246       return;
3247     }
3248
3249   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
3250   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3251   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3252   gdb_assert (slot != NULL);
3253   *slot = qfn;
3254
3255   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
3256
3257   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
3258   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3259                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
3260   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
3261     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
3262   qfn->real_names = NULL;
3263
3264   free_line_header (lh);
3265
3266   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3267 }
3268
3269 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3270    table for THIS_CU.  */
3271
3272 static struct quick_file_names *
3273 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3274 {
3275   /* This should never be called for TUs.  */
3276   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3277   /* Nor type unit groups.  */
3278   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3279
3280   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3281     return this_cu->v.quick->file_names;
3282   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3283   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3284     return NULL;
3285
3286   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3287
3288   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3289     return NULL;
3290   return this_cu->v.quick->file_names;
3291 }
3292
3293 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3294    real path for a given file name from the line table.  */
3295
3296 static const char *
3297 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3298                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3299 {
3300   if (qfn->real_names == NULL)
3301     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3302                                       qfn->num_file_names, const char *);
3303
3304   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3305     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
3306
3307   return qfn->real_names[index];
3308 }
3309
3310 static struct symtab *
3311 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3312 {
3313   struct compunit_symtab *cust;
3314   int index;
3315
3316   dw2_setup (objfile);
3317   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3318   cust = dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cutu (index));
3319   if (cust == NULL)
3320     return NULL;
3321   return compunit_primary_filetab (cust);
3322 }
3323
3324 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3325
3326 static int
3327 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3328 {
3329   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3330
3331   if (file_data->real_names)
3332     {
3333       int i;
3334
3335       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3336         {
3337           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3338           file_data->real_names[i] = NULL;
3339         }
3340     }
3341
3342   return 1;
3343 }
3344
3345 static void
3346 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3347 {
3348   dw2_setup (objfile);
3349
3350   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3351                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3352 }
3353
3354 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3355    the symtabs and calls the iterator.  */
3356
3357 static int
3358 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3359                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3360                       const char *name, const char *real_path,
3361                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3362                       void *data)
3363 {
3364   struct compunit_symtab *last_made = objfile->compunit_symtabs;
3365
3366   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3367   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3368     return 0;
3369
3370   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3371      all of them.  */
3372   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3373
3374   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3375                                     objfile->compunit_symtabs, last_made);
3376 }
3377
3378 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3379
3380 static int
3381 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3382                                    const char *real_path,
3383                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3384                                    void *data)
3385 {
3386   int i;
3387   const char *name_basename = lbasename (name);
3388
3389   dw2_setup (objfile);
3390
3391   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3392      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3393
3394   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3395     {
3396       int j;
3397       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3398       struct quick_file_names *file_data;
3399
3400       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3401       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3402         continue;
3403
3404       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3405       if (file_data == NULL)
3406         continue;
3407
3408       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3409         {
3410           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3411           const char *this_real_name;
3412
3413           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3414             {
3415               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3416                                         callback, data))
3417                 return 1;
3418               continue;
3419             }
3420
3421           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3422              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3423           if (! basenames_may_differ
3424               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3425             continue;
3426
3427           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3428           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3429             {
3430               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3431                                         callback, data))
3432                 return 1;
3433               continue;
3434             }
3435
3436           if (real_path != NULL)
3437             {
3438               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3439               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3440               if (this_real_name != NULL
3441                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3442                 {
3443                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3444                                             callback, data))
3445                     return 1;
3446                   continue;
3447                 }
3448             }
3449         }
3450     }
3451
3452   return 0;
3453 }
3454
3455 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3456
3457 struct dw2_symtab_iterator
3458 {
3459   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3460   struct mapped_index *index;
3461   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3462   int want_specific_block;
3463   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3464      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3465   int block_index;
3466   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3467   domain_enum domain;
3468   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3469      or NULL if not found.  */
3470   offset_type *vec;
3471   /* The next element in VEC to look at.  */
3472   int next;
3473   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3474   int length;
3475   /* Have we seen a global version of the symbol?
3476      If so we can ignore all further global instances.
3477      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3478      indices.  */
3479   int global_seen;
3480 };
3481
3482 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3483    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3484    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3485
3486 static void
3487 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3488                       struct mapped_index *index,
3489                       int want_specific_block,
3490                       int block_index,
3491                       domain_enum domain,
3492                       const char *name)
3493 {
3494   iter->index = index;
3495   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3496   iter->block_index = block_index;
3497   iter->domain = domain;
3498   iter->next = 0;
3499   iter->global_seen = 0;
3500
3501   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3502     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3503   else
3504     {
3505       iter->vec = NULL;
3506       iter->length = 0;
3507     }
3508 }
3509
3510 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3511
3512 static struct dwarf2_per_cu_data *
3513 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3514 {
3515   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3516     {
3517       offset_type cu_index_and_attrs =
3518         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3519       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3520       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3521       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3522       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3523       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3524       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3525         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3526       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3527          Indices prior to version 7 don't record them,
3528          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3529          (gold does this).  */
3530       int attrs_valid =
3531         (iter->index->version >= 7
3532          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3533
3534       /* Don't crash on bad data.  */
3535       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3536                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3537         {
3538           complaint (&symfile_complaints,
3539                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3540                        " [in module %s]"),
3541                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
3542           continue;
3543         }
3544
3545       per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3546
3547       /* Skip if already read in.  */
3548       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3549         continue;
3550
3551       /* Check static vs global.  */
3552       if (attrs_valid)
3553         {
3554           if (iter->want_specific_block
3555               && want_static != is_static)
3556             continue;
3557           /* Work around gold/15646.  */
3558           if (!is_static && iter->global_seen)
3559             continue;
3560           if (!is_static)
3561             iter->global_seen = 1;
3562         }
3563
3564       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3565       if (attrs_valid)
3566         {
3567           switch (iter->domain)
3568             {
3569             case VAR_DOMAIN:
3570               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3571                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3572                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3573                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3574                 continue;
3575               break;
3576             case STRUCT_DOMAIN:
3577               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3578                 continue;
3579               break;
3580             case LABEL_DOMAIN:
3581               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3582                 continue;
3583               break;
3584             default:
3585               break;
3586             }
3587         }
3588
3589       ++iter->next;
3590       return per_cu;
3591     }
3592
3593   return NULL;
3594 }
3595
3596 static struct compunit_symtab *
3597 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3598                    const char *name, domain_enum domain)
3599 {
3600   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
3601   struct mapped_index *index;
3602
3603   dw2_setup (objfile);
3604
3605   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3606
3607   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3608   if (index)
3609     {
3610       struct dw2_symtab_iterator iter;
3611       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3612
3613       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3614
3615       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3616         {
3617           struct symbol *sym = NULL;
3618           struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3619           const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
3620           struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3621
3622           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3623              and methods, since the index will not contain any overload
3624              information (but NAME might contain it).  */
3625           sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
3626
3627           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3628             {
3629               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3630                 return stab;
3631
3632               stab_best = stab;
3633             }
3634
3635           /* Keep looking through other CUs.  */
3636         }
3637     }
3638
3639   return stab_best;
3640 }
3641
3642 static void
3643 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3644 {
3645   int i, total, count;
3646
3647   dw2_setup (objfile);
3648   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3649   count = 0;
3650   for (i = 0; i < total; ++i)
3651     {
3652       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3653
3654       if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3655         ++count;
3656     }
3657   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3658   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3659 }
3660
3661 /* This dumps minimal information about the index.
3662    It is called via "mt print objfiles".
3663    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
3664    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
3665
3666 static void
3667 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3668 {
3669   dw2_setup (objfile);
3670   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
3671   printf_filtered (".gdb_index:");
3672   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
3673     {
3674       printf_filtered (" version %d\n",
3675                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
3676     }
3677   else
3678     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
3679   printf_filtered ("\n");
3680 }
3681
3682 static void
3683 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3684               const struct section_offsets *new_offsets,
3685               const struct section_offsets *delta)
3686 {
3687   /* There's nothing to relocate here.  */
3688 }
3689
3690 static void
3691 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3692                                  const char *func_name)
3693 {
3694   struct mapped_index *index;
3695
3696   dw2_setup (objfile);
3697
3698   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3699
3700   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3701   if (index)
3702     {
3703       struct dw2_symtab_iterator iter;
3704       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3705
3706       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3707       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3708                             func_name);
3709
3710       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3711         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3712     }
3713 }
3714
3715 static void
3716 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3717 {
3718   int i;
3719
3720   dw2_setup (objfile);
3721
3722   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3723                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3724     {
3725       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3726
3727       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3728     }
3729 }
3730
3731 static void
3732 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3733                                   const char *fullname)
3734 {
3735   int i;
3736
3737   dw2_setup (objfile);
3738
3739   /* We don't need to consider type units here.
3740      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3741      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3742      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3743
3744   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3745     {
3746       int j;
3747       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3748       struct quick_file_names *file_data;
3749
3750       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3751       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3752         continue;
3753
3754       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3755       if (file_data == NULL)
3756         continue;
3757
3758       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3759         {
3760           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3761
3762           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3763             {
3764               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3765               break;
3766             }
3767         }
3768     }
3769 }
3770
3771 static void
3772 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
3773                           const char * name, domain_enum namespace,
3774                           int global,
3775                           int (*callback) (struct block *,
3776                                            struct symbol *, void *),
3777                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3778                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3779 {
3780   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3781      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3782      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3783 }
3784
3785 static void
3786 dw2_expand_symtabs_matching
3787   (struct objfile *objfile,
3788    expand_symtabs_file_matcher_ftype *file_matcher,
3789    expand_symtabs_symbol_matcher_ftype *symbol_matcher,
3790    enum search_domain kind,
3791    void *data)
3792 {
3793   int i;
3794   offset_type iter;
3795   struct mapped_index *index;
3796
3797   dw2_setup (objfile);
3798
3799   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3800   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3801     return;
3802   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3803
3804   if (file_matcher != NULL)
3805     {
3806       struct cleanup *cleanup;
3807       htab_t visited_found, visited_not_found;
3808
3809       visited_found = htab_create_alloc (10,
3810                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3811                                          NULL, xcalloc, xfree);
3812       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3813       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3814                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3815                                              NULL, xcalloc, xfree);
3816       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3817
3818       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3819          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3820
3821       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3822         {
3823           int j;
3824           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3825           struct quick_file_names *file_data;
3826           void **slot;
3827
3828           per_cu->v.quick->mark = 0;
3829
3830           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3831           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3832             continue;
3833
3834           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3835           if (file_data == NULL)
3836             continue;
3837
3838           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3839             continue;
3840           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3841             {
3842               per_cu->v.quick->mark = 1;
3843               continue;
3844             }
3845
3846           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3847             {
3848               const char *this_real_name;
3849
3850               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3851                 {
3852                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3853                   break;
3854                 }
3855
3856               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3857                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3858               if (!basenames_may_differ
3859                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3860                                     data, 1))
3861                 continue;
3862
3863               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3864               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3865                 {
3866                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3867                   break;
3868                 }
3869             }
3870
3871           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3872                                  ? visited_found
3873                                  : visited_not_found,
3874                                  file_data, INSERT);
3875           *slot = file_data;
3876         }
3877
3878       do_cleanups (cleanup);
3879     }
3880
3881   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3882     {
3883       offset_type idx = 2 * iter;
3884       const char *name;
3885       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3886       int global_seen = 0;
3887
3888       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3889         continue;
3890
3891       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3892
3893       if (! (*symbol_matcher) (name, data))
3894         continue;
3895
3896       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3897          marked.  */
3898       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3899                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3900       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3901       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3902         {
3903           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3904           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3905           /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3906           int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3907           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3908             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3909           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3910           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3911              Indices prior to version 7 don't record them,
3912              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3913              (gold does this).  */
3914           int attrs_valid =
3915             (index->version >= 7
3916              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3917
3918           /* Work around gold/15646.  */
3919           if (attrs_valid)
3920             {
3921               if (!is_static && global_seen)
3922                 continue;
3923               if (!is_static)
3924                 global_seen = 1;
3925             }
3926
3927           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3928           if (attrs_valid)
3929             {
3930               switch (kind)
3931                 {
3932                 case VARIABLES_DOMAIN:
3933                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3934                     continue;
3935                   break;
3936                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3937                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3938                     continue;
3939                   break;
3940                 case TYPES_DOMAIN:
3941                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3942                     continue;
3943                   break;
3944                 default:
3945                   break;
3946                 }
3947             }
3948
3949           /* Don't crash on bad data.  */
3950           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3951                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3952             {
3953               complaint (&symfile_complaints,
3954                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3955                            " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
3956               continue;
3957             }
3958
3959           per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3960           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3961             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3962         }
3963     }
3964 }
3965
3966 /* A helper for dw2_find_pc_sect_compunit_symtab which finds the most specific
3967    symtab.  */
3968
3969 static struct compunit_symtab *
3970 recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (struct compunit_symtab *cust,
3971                                           CORE_ADDR pc)
3972 {
3973   int i;
3974
3975   if (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust) != NULL
3976       && blockvector_contains_pc (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), pc))
3977     return cust;
3978
3979   if (cust->includes == NULL)
3980     return NULL;
3981
3982   for (i = 0; cust->includes[i]; ++i)
3983     {
3984       struct compunit_symtab *s = cust->includes[i];
3985
3986       s = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (s, pc);
3987       if (s != NULL)
3988         return s;
3989     }
3990
3991   return NULL;
3992 }
3993
3994 static struct compunit_symtab *
3995 dw2_find_pc_sect_compunit_symtab (struct objfile *objfile,
3996                                   struct bound_minimal_symbol msymbol,
3997                                   CORE_ADDR pc,
3998                                   struct obj_section *section,
3999                                   int warn_if_readin)
4000 {
4001   struct dwarf2_per_cu_data *data;
4002   struct compunit_symtab *result;
4003
4004   dw2_setup (objfile);
4005
4006   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
4007     return NULL;
4008
4009   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
4010   if (!data)
4011     return NULL;
4012
4013   if (warn_if_readin && data->v.quick->compunit_symtab)
4014     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
4015              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
4016
4017   result
4018     = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (dw2_instantiate_symtab (data),
4019                                                 pc);
4020   gdb_assert (result != NULL);
4021   return result;
4022 }
4023
4024 static void
4025 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
4026                           void *data, int need_fullname)
4027 {
4028   int i;
4029   struct cleanup *cleanup;
4030   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
4031                                       NULL, xcalloc, xfree);
4032
4033   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
4034   dw2_setup (objfile);
4035
4036   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
4037      any TU, so there's no need to scan TUs here.
4038      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
4039
4040   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4041     {
4042       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4043
4044       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4045         {
4046           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
4047                                         INSERT);
4048
4049           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
4050         }
4051     }
4052
4053   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4054     {
4055       int j;
4056       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
4057       struct quick_file_names *file_data;
4058       void **slot;
4059
4060       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4061       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4062         continue;
4063
4064       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4065       if (file_data == NULL)
4066         continue;
4067
4068       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
4069       if (*slot)
4070         {
4071           /* Already visited.  */
4072           continue;
4073         }
4074       *slot = file_data;
4075
4076       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4077         {
4078           const char *this_real_name;
4079
4080           if (need_fullname)
4081             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
4082           else
4083             this_real_name = NULL;
4084           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
4085         }
4086     }
4087
4088   do_cleanups (cleanup);
4089 }
4090
4091 static int
4092 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
4093 {
4094   return 1;
4095 }
4096
4097 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
4098 {
4099   dw2_has_symbols,
4100   dw2_find_last_source_symtab,
4101   dw2_forget_cached_source_info,
4102   dw2_map_symtabs_matching_filename,
4103   dw2_lookup_symbol,
4104   dw2_print_stats,
4105   dw2_dump,
4106   dw2_relocate,
4107   dw2_expand_symtabs_for_function,
4108   dw2_expand_all_symtabs,
4109   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
4110   dw2_map_matching_symbols,
4111   dw2_expand_symtabs_matching,
4112   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
4113   dw2_map_symbol_filenames
4114 };
4115
4116 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
4117    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
4118
4119 int
4120 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
4121 {
4122   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
4123      indices.  In this case we also don't care if some other debug
4124      format is making psymtabs, because they are all about to be
4125      expanded anyway.  */
4126   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
4127     {
4128       int i;
4129
4130       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
4131       create_all_comp_units (objfile);
4132       create_all_type_units (objfile);
4133       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
4134         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
4135
4136       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
4137                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
4138         {
4139           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4140
4141           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4142                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4143         }
4144
4145       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
4146          these functions will be no-ops because we will have expanded
4147          all symtabs.  */
4148       return 1;
4149     }
4150
4151   if (dwarf2_read_index (objfile))
4152     return 1;
4153
4154   return 0;
4155 }
4156
4157 \f
4158
4159 /* Build a partial symbol table.  */
4160
4161 void
4162 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
4163 {
4164   volatile struct gdb_exception except;
4165
4166   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
4167     {
4168       init_psymbol_list (objfile, 1024);
4169     }
4170
4171   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
4172     {
4173       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
4174          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
4175          freeing it seems unsafe.  */
4176       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
4177
4178       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
4179       discard_cleanups (cleanups);
4180     }
4181   if (except.reason < 0)
4182     exception_print (gdb_stderr, except);
4183 }
4184
4185 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
4186
4187 static unsigned int
4188 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
4189 {
4190   return header->initial_length_size + header->length;
4191 }
4192
4193 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
4194
4195 static inline int
4196 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
4197 {
4198   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
4199   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
4200
4201   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
4202 }
4203
4204 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
4205    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
4206    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
4207    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
4208    compilation units with discontinuous ranges.  */
4209
4210 static void
4211 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4212 {
4213   struct attribute *attr;
4214
4215   cu->base_known = 0;
4216   cu->base_address = 0;
4217
4218   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
4219   if (attr)
4220     {
4221       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4222       cu->base_known = 1;
4223     }
4224   else
4225     {
4226       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
4227       if (attr)
4228         {
4229           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4230           cu->base_known = 1;
4231         }
4232     }
4233 }
4234
4235 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
4236    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
4237    by the caller.  */
4238
4239 static const gdb_byte *
4240 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
4241                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
4242 {
4243   int signed_addr;
4244   unsigned int bytes_read;
4245
4246   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
4247   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
4248   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
4249   info_ptr += bytes_read;
4250   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
4251   info_ptr += 2;
4252   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
4253                                              &bytes_read);
4254   info_ptr += bytes_read;
4255   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
4256   info_ptr += 1;
4257   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
4258   if (signed_addr < 0)
4259     internal_error (__FILE__, __LINE__,
4260                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
4261   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
4262
4263   return info_ptr;
4264 }
4265
4266 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
4267    THIS_CU.  */
4268
4269 static struct dwarf2_section_info *
4270 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
4271 {
4272   struct dwarf2_section_info *abbrev;
4273
4274   if (this_cu->is_dwz)
4275     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
4276   else
4277     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4278
4279   return abbrev;
4280 }
4281
4282 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
4283    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
4284    Perform various error checking on the header.  */
4285
4286 static void
4287 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4288                             struct dwarf2_section_info *section,
4289                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
4290 {
4291   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4292   const char *filename = get_section_file_name (section);
4293
4294   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
4295     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
4296            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
4297            filename);
4298
4299   if (header->abbrev_offset.sect_off
4300       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
4301     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
4302            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
4303            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
4304            filename);
4305
4306   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
4307      avoid potential 32-bit overflow.  */
4308   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4309       > section->size)
4310     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4311            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4312            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4313            filename);
4314 }
4315
4316 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4317    The contents of the header are stored in HEADER.
4318    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4319
4320 static const gdb_byte *
4321 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4322                                struct dwarf2_section_info *section,
4323                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4324                                const gdb_byte *info_ptr,
4325                                int is_debug_types_section)
4326 {
4327   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4328   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4329
4330   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4331
4332   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4333
4334   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4335      type_offset fields.  */
4336   if (is_debug_types_section)
4337     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4338
4339   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4340
4341   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4342
4343   return info_ptr;
4344 }
4345
4346 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4347    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4348
4349 static const gdb_byte *
4350 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4351                                struct dwarf2_section_info *section,
4352                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4353                                const gdb_byte *info_ptr,
4354                                ULONGEST *signature,
4355                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4356 {
4357   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4358   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4359
4360   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4361
4362   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4363
4364   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4365      type_offset fields.  */
4366   if (signature != NULL)
4367     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4368   info_ptr += 8;
4369   if (type_offset_in_tu != NULL)
4370     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4371                                                header->offset_size);
4372   info_ptr += header->offset_size;
4373
4374   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4375
4376   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4377
4378   return info_ptr;
4379 }
4380
4381 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4382
4383 static sect_offset
4384 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4385                     sect_offset offset)
4386 {
4387   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4388   const gdb_byte *info_ptr;
4389   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4390   sect_offset abbrev_offset;
4391
4392   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4393   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4394   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4395   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4396   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4397   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4398   return abbrev_offset;
4399 }
4400
4401 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4402    partial symtab as being an include of PST.  */
4403
4404 static void
4405 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4406                                struct objfile *objfile)
4407 {
4408   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4409
4410   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4411     {
4412       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4413       subpst->dirname = pst->dirname;
4414     }
4415
4416   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4417   subpst->textlow = 0;
4418   subpst->texthigh = 0;
4419
4420   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4421     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4422                    sizeof (struct partial_symtab *));
4423   subpst->dependencies[0] = pst;
4424   subpst->number_of_dependencies = 1;
4425
4426   subpst->globals_offset = 0;
4427   subpst->n_global_syms = 0;
4428   subpst->statics_offset = 0;
4429   subpst->n_static_syms = 0;
4430   subpst->compunit_symtab = NULL;
4431   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4432   subpst->readin = 0;
4433
4434   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4435      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4436      the regular ones.  */
4437   subpst->read_symtab_private = NULL;
4438 }
4439
4440 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4441    included by the source file represented by PST.  Build an include
4442    partial symtab for each of these included files.  */
4443
4444 static void
4445 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4446                                struct die_info *die,
4447                                struct partial_symtab *pst)
4448 {
4449   struct line_header *lh = NULL;
4450   struct attribute *attr;
4451
4452   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4453   if (attr)
4454     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4455   if (lh == NULL)
4456     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4457
4458   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4459   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, pst->textlow);
4460
4461   free_line_header (lh);
4462 }
4463
4464 static hashval_t
4465 hash_signatured_type (const void *item)
4466 {
4467   const struct signatured_type *sig_type = item;
4468
4469   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4470   return sig_type->signature;
4471 }
4472
4473 static int
4474 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4475 {
4476   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4477   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4478
4479   return lhs->signature == rhs->signature;
4480 }
4481
4482 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4483
4484 static htab_t
4485 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4486 {
4487   return htab_create_alloc_ex (41,
4488                                hash_signatured_type,
4489                                eq_signatured_type,
4490                                NULL,
4491                                &objfile->objfile_obstack,
4492                                hashtab_obstack_allocate,
4493                                dummy_obstack_deallocate);
4494 }
4495
4496 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4497
4498 static int
4499 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4500 {
4501   struct signatured_type *sigt = *slot;
4502   struct signatured_type ***datap = datum;
4503
4504   **datap = sigt;
4505   ++*datap;
4506
4507   return 1;
4508 }
4509
4510 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4511    (or .debug_types.dwo) section(s).
4512    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4513    otherwise it is NULL.
4514
4515    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4516
4517    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4518
4519 static htab_t
4520 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4521                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4522 {
4523   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4524   htab_t types_htab = NULL;
4525   int ix;
4526   struct dwarf2_section_info *section;
4527   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4528
4529   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4530     return NULL;
4531
4532   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4533                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4534                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4535
4536   if (dwarf2_read_debug)
4537     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4538                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4539                         get_section_file_name (abbrev_section));
4540
4541   for (ix = 0;
4542        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4543        ++ix)
4544     {
4545       bfd *abfd;
4546       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4547
4548       dwarf2_read_section (objfile, section);
4549       info_ptr = section->buffer;
4550
4551       if (info_ptr == NULL)
4552         continue;
4553
4554       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4555          not present, in which case the bfd is unknown.  */
4556       abfd = get_section_bfd_owner (section);
4557
4558       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4559          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4560          header.  */
4561
4562       end_ptr = info_ptr + section->size;
4563       while (info_ptr < end_ptr)
4564         {
4565           sect_offset offset;
4566           cu_offset type_offset_in_tu;
4567           ULONGEST signature;
4568           struct signatured_type *sig_type;
4569           struct dwo_unit *dwo_tu;
4570           void **slot;
4571           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4572           struct comp_unit_head header;
4573           unsigned int length;
4574
4575           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4576
4577           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4578              table, but we don't need anything else just yet.  */
4579
4580           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4581                                                abbrev_section, ptr,
4582                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4583
4584           length = get_cu_length (&header);
4585
4586           /* Skip dummy type units.  */
4587           if (ptr >= info_ptr + length
4588               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4589             {
4590               info_ptr += length;
4591               continue;
4592             }
4593
4594           if (types_htab == NULL)
4595             {
4596               if (dwo_file)
4597                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4598               else
4599                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4600             }
4601
4602           if (dwo_file)
4603             {
4604               sig_type = NULL;
4605               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4606                                        struct dwo_unit);
4607               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4608               dwo_tu->signature = signature;
4609               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4610               dwo_tu->section = section;
4611               dwo_tu->offset = offset;
4612               dwo_tu->length = length;
4613             }
4614           else
4615             {
4616               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4617                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4618               dwo_tu = NULL;
4619               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4620                                          struct signatured_type);
4621               sig_type->signature = signature;
4622               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4623               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4624               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4625               sig_type->per_cu.section = section;
4626               sig_type->per_cu.offset = offset;
4627               sig_type->per_cu.length = length;
4628             }
4629
4630           slot = htab_find_slot (types_htab,
4631                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4632                                  INSERT);
4633           gdb_assert (slot != NULL);
4634           if (*slot != NULL)
4635             {
4636               sect_offset dup_offset;
4637
4638               if (dwo_file)
4639                 {
4640                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4641
4642                   dup_offset = dup_tu->offset;
4643                 }
4644               else
4645                 {
4646                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4647
4648                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4649                 }
4650
4651               complaint (&symfile_complaints,
4652                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4653                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4654                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4655                          hex_string (signature));
4656             }
4657           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4658
4659           if (dwarf2_read_debug > 1)
4660             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4661                                 offset.sect_off,
4662                                 hex_string (signature));
4663
4664           info_ptr += length;
4665         }
4666     }
4667
4668   return types_htab;
4669 }
4670
4671 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4672    and initialize all_type_units.
4673    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4674    otherwise non-zero.  */
4675
4676 static int
4677 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4678 {
4679   htab_t types_htab;
4680   struct signatured_type **iter;
4681
4682   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4683   if (types_htab == NULL)
4684     {
4685       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4686       return 0;
4687     }
4688
4689   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4690
4691   dwarf2_per_objfile->n_type_units
4692     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4693     = htab_elements (types_htab);
4694   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4695     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4696                * sizeof (struct signatured_type *));
4697   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4698   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4699   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4700               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4701
4702   return 1;
4703 }
4704
4705 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
4706    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
4707    Otherwise we find one.  */
4708
4709 static struct signatured_type *
4710 add_type_unit (ULONGEST sig, void **slot)
4711 {
4712   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4713   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4714   struct signatured_type *sig_type;
4715
4716   gdb_assert (n_type_units <= dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units);
4717   ++n_type_units;
4718   if (n_type_units > dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units)
4719     {
4720       if (dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units == 0)
4721         dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units = 1;
4722       dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units *= 2;
4723       dwarf2_per_objfile->all_type_units
4724         = xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4725                     dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4726                     * sizeof (struct signatured_type *));
4727       ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
4728     }
4729   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4730
4731   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4732                              struct signatured_type);
4733   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4734   sig_type->signature = sig;
4735   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4736   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4737     {
4738       sig_type->per_cu.v.quick =
4739         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4740                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4741     }
4742
4743   if (slot == NULL)
4744     {
4745       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4746                              sig_type, INSERT);
4747     }
4748   gdb_assert (*slot == NULL);
4749   *slot = sig_type;
4750   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4751   return sig_type;
4752 }
4753
4754 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4755    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4756
4757 static void
4758 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4759                                   struct signatured_type *sig_entry,
4760                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4761 {
4762   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
4763   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4764   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4765   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4766     {
4767       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4768       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->compunit_symtab == NULL);
4769     }
4770   else
4771       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
4772   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4773   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4774   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4775   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
4776
4777   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4778   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4779   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4780   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4781   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4782   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4783   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4784 }
4785
4786 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4787    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
4788    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
4789    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
4790    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
4791    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
4792    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
4793    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
4794    type signature that it needs.
4795    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4796    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4797
4798 static struct signatured_type *
4799 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4800 {
4801   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4802   struct dwo_file *dwo_file;
4803   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4804   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4805   void **slot;
4806
4807   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4808
4809   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4810      TUs yet.  */
4811   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4812     {
4813       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4814         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4815     }
4816
4817   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4818      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
4819      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
4820      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
4821      .gdb_index with this TU.  */
4822
4823   find_sig_entry.signature = sig;
4824   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4825                          &find_sig_entry, INSERT);
4826   sig_entry = *slot;
4827
4828   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
4829      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
4830      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
4831      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
4832      code and non-Fission-compiled code.  */
4833
4834   /* Have we already tried to read this TU?
4835      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4836      needn't exist in the global table yet).  */
4837   if (sig_entry != NULL && sig_entry->per_cu.tu_read)
4838     return sig_entry;
4839
4840   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4841      dwo_unit of the TU itself.  */
4842   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4843
4844   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4845   if (dwo_file->tus == NULL)
4846     return NULL;
4847   find_dwo_entry.signature = sig;
4848   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4849   if (dwo_entry == NULL)
4850     return NULL;
4851
4852   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
4853   if (sig_entry == NULL)
4854     sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4855
4856   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4857   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
4858   return sig_entry;
4859 }
4860
4861 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4862    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4863    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
4864    it won't be in .gdb_index.  */
4865
4866 static struct signatured_type *
4867 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4868 {
4869   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4870   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4871   struct dwo_unit *dwo_entry;
4872   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4873   void **slot;
4874
4875   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4876   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4877
4878   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4879      TUs yet.  */
4880   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4881     {
4882       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4883         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4884     }
4885
4886   find_sig_entry.signature = sig;
4887   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4888                          &find_sig_entry, INSERT);
4889   sig_entry = *slot;
4890
4891   /* Have we already tried to read this TU?
4892      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4893      needn't exist in the global table yet).  */
4894   if (sig_entry != NULL)
4895     return sig_entry;
4896
4897   if (dwp_file->tus == NULL)
4898     return NULL;
4899   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, NULL,
4900                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
4901   if (dwo_entry == NULL)
4902     return NULL;
4903
4904   sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4905   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4906
4907   return sig_entry;
4908 }
4909
4910 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4911    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4912    It is up to the caller to complain about this.  */
4913
4914 static struct signatured_type *
4915 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4916 {
4917   if (cu->dwo_unit
4918       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4919     {
4920       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4921          These cases require special processing.  */
4922       if (get_dwp_file () == NULL)
4923         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4924       else
4925         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4926     }
4927   else
4928     {
4929       struct signatured_type find_entry, *entry;
4930
4931       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4932         return NULL;
4933       find_entry.signature = sig;
4934       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4935       return entry;
4936     }
4937 }
4938 \f
4939 /* Low level DIE reading support.  */
4940
4941 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4942
4943 static void
4944 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4945                     struct dwarf2_cu *cu,
4946                     struct dwarf2_section_info *section,
4947                     struct dwo_file *dwo_file)
4948 {
4949   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4950   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
4951   reader->cu = cu;
4952   reader->dwo_file = dwo_file;
4953   reader->die_section = section;
4954   reader->buffer = section->buffer;
4955   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4956   reader->comp_dir = NULL;
4957 }
4958
4959 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4960    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
4961    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
4962    already.
4963
4964    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
4965    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
4966    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
4967    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
4968    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
4969    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
4970    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
4971    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
4972    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
4973    provided an abbrev table to use.
4974    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
4975
4976 static int
4977 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4978                         struct dwo_unit *dwo_unit,
4979                         int abbrev_table_provided,
4980                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
4981                         const char *stub_comp_dir,
4982                         struct die_reader_specs *result_reader,
4983                         const gdb_byte **result_info_ptr,
4984                         struct die_info **result_comp_unit_die,
4985                         int *result_has_children)
4986 {
4987   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4988   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4989   struct dwarf2_section_info *section;
4990   bfd *abfd;
4991   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4992   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4993   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4994   int i,num_extra_attrs;
4995   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4996   struct attribute *attr;
4997   struct die_info *comp_unit_die;
4998
4999   /* At most one of these may be provided.  */
5000   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
5001
5002   /* These attributes aren't processed until later:
5003      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
5004      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
5005      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
5006      which we won't have later.  In order to not impose this complication
5007      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
5008      DWO CU/TU die.  */
5009
5010   stmt_list = NULL;
5011   low_pc = NULL;
5012   high_pc = NULL;
5013   ranges = NULL;
5014   comp_dir = NULL;
5015
5016   if (stub_comp_unit_die != NULL)
5017     {
5018       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
5019          DWO file.  */
5020       if (! this_cu->is_debug_types)
5021         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
5022       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
5023       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
5024       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
5025       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5026
5027       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
5028          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
5029       cu->addr_base = 0;
5030       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
5031       if (attr)
5032         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
5033
5034       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
5035          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
5036       cu->ranges_base = 0;
5037       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
5038       if (attr)
5039         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
5040     }
5041   else if (stub_comp_dir != NULL)
5042     {
5043       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
5044       comp_dir = (struct attribute *)
5045         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
5046       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
5047       comp_dir->form = DW_FORM_string;
5048       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
5049       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
5050     }
5051
5052   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
5053   cu->dwo_unit = dwo_unit;
5054   section = dwo_unit->section;
5055   dwarf2_read_section (objfile, section);
5056   abfd = get_section_bfd_owner (section);
5057   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
5058   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
5059   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
5060
5061   if (this_cu->is_debug_types)
5062     {
5063       ULONGEST header_signature;
5064       cu_offset type_offset_in_tu;
5065       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5066
5067       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5068                                                 dwo_abbrev_section,
5069                                                 info_ptr,
5070                                                 &header_signature,
5071                                                 &type_offset_in_tu);
5072       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
5073       if (sig_type->signature != header_signature)
5074         {
5075           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
5076                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
5077                  hex_string (sig_type->signature),
5078                  hex_string (header_signature),
5079                  dwo_unit->offset.sect_off,
5080                  bfd_get_filename (abfd));
5081         }
5082       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5083       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5084          nor the type's offset in the TU until now.  */
5085       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5086       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
5087
5088       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
5089          For DWO files, we don't know it until now.  */
5090       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5091         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
5092     }
5093   else
5094     {
5095       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5096                                                 dwo_abbrev_section,
5097                                                 info_ptr, 0);
5098       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5099       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5100          until now.  */
5101       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5102     }
5103
5104   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
5105      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
5106   if (abbrev_table_provided)
5107     {
5108       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
5109          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
5110       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5111       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
5112       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5113     }
5114   else
5115     {
5116       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5117       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5118       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
5119     }
5120
5121   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
5122      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
5123      the code - all the work to maintain the illusion of a single
5124      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
5125   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
5126                      + (low_pc != NULL)
5127                      + (high_pc != NULL)
5128                      + (ranges != NULL)
5129                      + (comp_dir != NULL));
5130   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
5131                               result_has_children, num_extra_attrs);
5132
5133   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
5134   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
5135   i = comp_unit_die->num_attrs;
5136   if (stmt_list != NULL)
5137     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
5138   if (low_pc != NULL)
5139     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
5140   if (high_pc != NULL)
5141     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
5142   if (ranges != NULL)
5143     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
5144   if (comp_dir != NULL)
5145     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
5146   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
5147
5148   if (dwarf2_die_debug)
5149     {
5150       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5151                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
5152                           get_section_name (section),
5153                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
5154                           bfd_get_filename (abfd));
5155       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
5156     }
5157
5158   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
5159      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
5160      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
5161      to get it via circuitous means.  Blech.  */
5162   if (comp_dir != NULL)
5163     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
5164
5165   /* Skip dummy compilation units.  */
5166   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
5167       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5168     return 0;
5169
5170   *result_info_ptr = info_ptr;
5171   return 1;
5172 }
5173
5174 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5175    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
5176    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
5177
5178 static struct dwo_unit *
5179 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5180                  struct die_info *comp_unit_die)
5181 {
5182   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
5183   struct attribute *attr;
5184   ULONGEST signature;
5185   struct dwo_unit *dwo_unit;
5186   const char *comp_dir, *dwo_name;
5187
5188   gdb_assert (cu != NULL);
5189
5190   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
5191   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5192   gdb_assert (attr != NULL);
5193   dwo_name = DW_STRING (attr);
5194   comp_dir = NULL;
5195   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5196   if (attr)
5197     comp_dir = DW_STRING (attr);
5198
5199   if (this_cu->is_debug_types)
5200     {
5201       struct signatured_type *sig_type;
5202
5203       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
5204          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5205       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5206       signature = sig_type->signature;
5207       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
5208     }
5209   else
5210     {
5211       struct attribute *attr;
5212
5213       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
5214       if (! attr)
5215         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
5216                  " [in module %s]"),
5217                dwo_name, objfile_name (this_cu->objfile));
5218       signature = DW_UNSND (attr);
5219       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
5220                                        signature);
5221     }
5222
5223   return dwo_unit;
5224 }
5225
5226 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5227    See it for a description of the parameters.
5228    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
5229
5230    Note: This function could be a little bit simpler if we shared cleanups
5231    with our caller, init_cutu_and_read_dies.  That's generally a fragile thing
5232    to do, so we keep this function self-contained.  Or we could move this
5233    into our caller, but it's complex enough already.  */
5234
5235 static void
5236 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5237                            int use_existing_cu, int keep,
5238                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5239                            void *data)
5240 {
5241   struct dwarf2_cu *cu;
5242   struct signatured_type *sig_type;
5243   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5244   struct die_reader_specs reader;
5245   const gdb_byte *info_ptr;
5246   struct die_info *comp_unit_die;
5247   int has_children;
5248
5249   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
5250      data we need.  */
5251   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
5252   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5253   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
5254
5255   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5256
5257   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5258     {
5259       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
5260       cu = this_cu->cu;
5261       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
5262          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
5263     }
5264   else
5265     {
5266       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5267       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5268       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5269       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5270       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5271       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5272     }
5273
5274   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
5275      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
5276      could share abbrev tables.  */
5277
5278   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
5279                               0 /* abbrev_table_provided */,
5280                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
5281                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
5282                               &reader, &info_ptr,
5283                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
5284     {
5285       /* Dummy die.  */
5286       do_cleanups (cleanups);
5287       return;
5288     }
5289
5290   /* All the "real" work is done here.  */
5291   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5292
5293   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
5294      but the alternative is making the latter more complex.
5295      This function is only for the special case of using DWO files directly:
5296      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
5297   if (free_cu_cleanup != NULL)
5298     {
5299       if (keep)
5300         {
5301           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5302              caller clean it up when finished with it.  */
5303           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5304
5305           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5306              So we have to manually free the abbrev table.  */
5307           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5308
5309           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5310           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5311           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5312         }
5313       else
5314         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5315     }
5316
5317   do_cleanups (cleanups);
5318 }
5319
5320 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
5321    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
5322
5323    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
5324    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
5325    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
5326
5327    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
5328    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
5329
5330    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
5331    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
5332
5333    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5334    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
5335
5336 static void
5337 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5338                          struct abbrev_table *abbrev_table,
5339                          int use_existing_cu, int keep,
5340                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5341                          void *data)
5342 {
5343   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5344   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5345   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5346   struct dwarf2_cu *cu;
5347   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5348   struct die_reader_specs reader;
5349   struct die_info *comp_unit_die;
5350   int has_children;
5351   struct attribute *attr;
5352   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5353   struct signatured_type *sig_type = NULL;
5354   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5355   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
5356      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
5357      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
5358   int rereading_dwo_cu = 0;
5359
5360   if (dwarf2_die_debug)
5361     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5362                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5363                         this_cu->offset.sect_off);
5364
5365   if (use_existing_cu)
5366     gdb_assert (keep);
5367
5368   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5369      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5370   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5371     {
5372       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5373       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5374       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5375       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
5376                                  die_reader_func, data);
5377       return;
5378     }
5379
5380   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5381
5382   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5383   dwarf2_read_section (objfile, section);
5384
5385   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5386
5387   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5388
5389   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5390     {
5391       cu = this_cu->cu;
5392       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5393          refetch the attributes from the skeleton CU.
5394          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5395          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5396          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5397          optimization.  */
5398       if (cu->dwo_unit != NULL)
5399         rereading_dwo_cu = 1;
5400     }
5401   else
5402     {
5403       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5404       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5405       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5406       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5407       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5408       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5409     }
5410
5411   /* Get the header.  */
5412   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5413     {
5414       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5415       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5416     }
5417   else
5418     {
5419       if (this_cu->is_debug_types)
5420         {
5421           ULONGEST signature;
5422           cu_offset type_offset_in_tu;
5423
5424           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5425                                                     abbrev_section, info_ptr,
5426                                                     &signature,
5427                                                     &type_offset_in_tu);
5428
5429           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5430              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5431           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5432           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5433           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5434                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5435           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5436
5437           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5438              using .gdb_index.  */
5439           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5440
5441           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5442           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5443             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5444         }
5445       else
5446         {
5447           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5448                                                     abbrev_section,
5449                                                     info_ptr, 0);
5450
5451           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5452           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5453         }
5454     }
5455
5456   /* Skip dummy compilation units.  */
5457   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5458       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5459     {
5460       do_cleanups (cleanups);
5461       return;
5462     }
5463
5464   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5465      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5466      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5467      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5468      it may be in use.  */
5469   if (abbrev_table != NULL)
5470     {
5471       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5472       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5473                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5474       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5475     }
5476   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5477     {
5478       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5479       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5480     }
5481   else if (rereading_dwo_cu)
5482     {
5483       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5484       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5485     }
5486
5487   /* Read the top level CU/TU die.  */
5488   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5489   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5490
5491   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5492      from the DWO file.
5493      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5494      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5495   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5496   if (attr)
5497     {
5498       struct dwo_unit *dwo_unit;
5499       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5500
5501       if (has_children)
5502         {
5503           complaint (&symfile_complaints,
5504                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5505                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5506                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5507         }
5508       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5509       if (dwo_unit != NULL)
5510         {
5511           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5512                                       abbrev_table != NULL,
5513                                       comp_unit_die, NULL,
5514                                       &reader, &info_ptr,
5515                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5516             {
5517               /* Dummy die.  */
5518               do_cleanups (cleanups);
5519               return;
5520             }
5521           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5522         }
5523       else
5524         {
5525           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5526              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5527              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5528              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5529              debug info.  */
5530         }
5531     }
5532
5533   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5534   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5535
5536   /* Done, clean up.  */
5537   if (free_cu_cleanup != NULL)
5538     {
5539       if (keep)
5540         {
5541           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5542              caller clean it up when finished with it.  */
5543           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5544
5545           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5546              So we have to manually free the abbrev table.  */
5547           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5548
5549           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5550           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5551           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5552         }
5553       else
5554         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5555     }
5556
5557   do_cleanups (cleanups);
5558 }
5559
5560 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5561    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
5562    to have already done the lookup to find the DWO file).
5563
5564    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5565    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5566
5567    We fill in THIS_CU->length.
5568
5569    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5570    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5571
5572    THIS_CU->cu is always freed when done.
5573    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5574    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5575
5576 static void
5577 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5578                                    struct dwo_file *dwo_file,
5579                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5580                                    void *data)
5581 {
5582   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5583   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5584   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5585   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5586   struct dwarf2_cu cu;
5587   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5588   struct die_reader_specs reader;
5589   struct cleanup *cleanups;
5590   struct die_info *comp_unit_die;
5591   int has_children;
5592
5593   if (dwarf2_die_debug)
5594     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5595                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5596                         this_cu->offset.sect_off);
5597
5598   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5599
5600   abbrev_section = (dwo_file != NULL
5601                     ? &dwo_file->sections.abbrev
5602                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
5603
5604   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5605   dwarf2_read_section (objfile, section);
5606
5607   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5608
5609   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5610
5611   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5612   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5613                                             abbrev_section, info_ptr,
5614                                             this_cu->is_debug_types);
5615
5616   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5617
5618   /* Skip dummy compilation units.  */
5619   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5620       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5621     {
5622       do_cleanups (cleanups);
5623       return;
5624     }
5625
5626   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5627   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5628
5629   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5630   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5631
5632   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5633
5634   do_cleanups (cleanups);
5635 }
5636
5637 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5638    does not lookup the specified DWO file.
5639    This cannot be used to read DWO files.
5640
5641    THIS_CU->cu is always freed when done.
5642    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5643    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5644    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5645
5646 static void
5647 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5648                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5649                                 void *data)
5650 {
5651   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
5652 }
5653 \f
5654 /* Type Unit Groups.
5655
5656    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5657    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5658    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5659    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5660    the CU the types ultimately came from.  */
5661
5662 static hashval_t
5663 hash_type_unit_group (const void *item)
5664 {
5665   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5666
5667   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5668 }
5669
5670 static int
5671 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5672 {
5673   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5674   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5675
5676   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5677 }
5678
5679 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5680
5681 static htab_t
5682 allocate_type_unit_groups_table (void)
5683 {
5684   return htab_create_alloc_ex (3,
5685                                hash_type_unit_group,
5686                                eq_type_unit_group,
5687                                NULL,
5688                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5689                                hashtab_obstack_allocate,
5690                                dummy_obstack_deallocate);
5691 }
5692
5693 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5694    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5695    of any one psymtab grow too big.  */
5696 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5697 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5698
5699 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5700    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5701
5702 static struct type_unit_group *
5703 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5704 {
5705   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5706   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5707   struct type_unit_group *tu_group;
5708
5709   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5710                              struct type_unit_group);
5711   per_cu = &tu_group->per_cu;
5712   per_cu->objfile = objfile;
5713
5714   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5715     {
5716       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5717                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5718     }
5719   else
5720     {
5721       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5722       struct partial_symtab *pst;
5723       char *name;
5724
5725       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5726       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5727         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5728                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5729       else
5730         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5731
5732       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5733       pst->anonymous = 1;
5734
5735       xfree (name);
5736     }
5737
5738   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5739   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5740
5741   return tu_group;
5742 }
5743
5744 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5745    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5746
5747 static struct type_unit_group *
5748 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
5749 {
5750   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5751   struct type_unit_group *tu_group;
5752   void **slot;
5753   unsigned int line_offset;
5754   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5755
5756   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5757     {
5758       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5759         allocate_type_unit_groups_table ();
5760     }
5761
5762   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5763
5764   if (stmt_list)
5765     {
5766       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5767       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5768     }
5769   else
5770     {
5771       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5772          We can do various things here like create one group per TU or
5773          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5774          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5775          we, umm, group them in bunches.  */
5776       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5777                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5778                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5779       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5780     }
5781
5782   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5783   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5784   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5785                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5786   if (*slot != NULL)
5787     {
5788       tu_group = *slot;
5789       gdb_assert (tu_group != NULL);
5790     }
5791   else
5792     {
5793       sect_offset line_offset_struct;
5794
5795       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5796       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5797       *slot = tu_group;
5798       ++tu_stats->nr_symtabs;
5799     }
5800
5801   return tu_group;
5802 }
5803 \f
5804 /* Partial symbol tables.  */
5805
5806 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5807
5808    The caller must fill in the following details:
5809    dirname, textlow, texthigh.  */
5810
5811 static struct partial_symtab *
5812 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5813 {
5814   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5815   struct partial_symtab *pst;
5816
5817   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5818                               name, 0,
5819                               objfile->global_psymbols.next,
5820                               objfile->static_psymbols.next);
5821
5822   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5823
5824   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5825   pst->read_symtab_private = per_cu;
5826   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5827   per_cu->v.psymtab = pst;
5828
5829   return pst;
5830 }
5831
5832 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
5833    type.  */
5834
5835 struct process_psymtab_comp_unit_data
5836 {
5837   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
5838
5839   int want_partial_unit;
5840
5841   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
5842      language.  */
5843
5844   enum language pretend_language;
5845 };
5846
5847 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5848
5849 static void
5850 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5851                                   const gdb_byte *info_ptr,
5852                                   struct die_info *comp_unit_die,
5853                                   int has_children,
5854                                   void *data)
5855 {
5856   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5857   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5858   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5859   struct attribute *attr;
5860   CORE_ADDR baseaddr;
5861   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5862   struct partial_symtab *pst;
5863   int has_pc_info;
5864   const char *filename;
5865   struct process_psymtab_comp_unit_data *info = data;
5866
5867   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
5868     return;
5869
5870   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5871
5872   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
5873
5874   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5875
5876   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5877   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5878   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5879     filename = "";
5880   else
5881     filename = DW_STRING (attr);
5882
5883   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5884
5885   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5886   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5887   if (attr != NULL)
5888     pst->dirname = DW_STRING (attr);
5889
5890   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5891
5892   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
5893
5894   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
5895      `DW_AT_ranges'.  */
5896   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
5897                                       &best_highpc, cu, pst);
5898   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
5899     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
5900        CUs with no code.  */
5901     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
5902                        best_lowpc + baseaddr,
5903                        best_highpc + baseaddr - 1, pst);
5904
5905   /* Check if comp unit has_children.
5906      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5907      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5908   if (has_children)
5909     {
5910       struct partial_die_info *first_die;
5911       CORE_ADDR lowpc, highpc;
5912
5913       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
5914       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
5915
5916       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5917
5918       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
5919                             ! has_pc_info, cu);
5920
5921       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
5922          complaints from `maint check'.  */
5923       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
5924         lowpc = highpc;
5925
5926       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
5927          then use the information extracted from its child dies.  */
5928       if (! has_pc_info)
5929         {
5930           best_lowpc = lowpc;
5931           best_highpc = highpc;
5932         }
5933     }
5934   pst->textlow = best_lowpc + baseaddr;
5935   pst->texthigh = best_highpc + baseaddr;
5936
5937   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5938     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5939   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5940     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5941   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5942
5943   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
5944     {
5945       int i;
5946       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5947       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
5948
5949       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
5950          post-pass.  */
5951       pst->number_of_dependencies = len;
5952       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5953                                          len * sizeof (struct symtab *));
5954       for (i = 0;
5955            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
5956                         i, iter);
5957            ++i)
5958         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
5959
5960       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5961     }
5962
5963   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
5964      and build a psymtab for each of them.  */
5965   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
5966
5967   if (dwarf2_read_debug)
5968     {
5969       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5970
5971       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5972                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
5973                           ", %d global, %d static syms\n",
5974                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5975                           per_cu->offset.sect_off,
5976                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
5977                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
5978                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
5979     }
5980 }
5981
5982 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5983    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
5984
5985 static void
5986 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5987                            int want_partial_unit,
5988                            enum language pretend_language)
5989 {
5990   struct process_psymtab_comp_unit_data info;
5991
5992   /* If this compilation unit was already read in, free the
5993      cached copy in order to read it in again.  This is
5994      necessary because we skipped some symbols when we first
5995      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
5996      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
5997   if (this_cu->cu != NULL)
5998     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
5999
6000   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
6001   info.want_partial_unit = want_partial_unit;
6002   info.pretend_language = pretend_language;
6003   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
6004                            process_psymtab_comp_unit_reader,
6005                            &info);
6006
6007   /* Age out any secondary CUs.  */
6008   age_cached_comp_units ();
6009 }
6010
6011 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
6012
6013 static void
6014 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6015                             const gdb_byte *info_ptr,
6016                             struct die_info *type_unit_die,
6017                             int has_children,
6018                             void *data)
6019 {
6020   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6021   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6022   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
6023   struct signatured_type *sig_type;
6024   struct type_unit_group *tu_group;
6025   struct attribute *attr;
6026   struct partial_die_info *first_die;
6027   CORE_ADDR lowpc, highpc;
6028   struct partial_symtab *pst;
6029
6030   gdb_assert (data == NULL);
6031   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
6032   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
6033
6034   if (! has_children)
6035     return;
6036
6037   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
6038   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
6039
6040   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
6041
6042   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
6043   cu->list_in_scope = &file_symbols;
6044   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
6045   pst->anonymous = 1;
6046
6047   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
6048
6049   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
6050   highpc = (CORE_ADDR) 0;
6051   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
6052
6053   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
6054     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
6055   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
6056     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
6057   sort_pst_symbols (objfile, pst);
6058 }
6059
6060 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
6061
6062 struct tu_abbrev_offset
6063 {
6064   struct signatured_type *sig_type;
6065   sect_offset abbrev_offset;
6066 };
6067
6068 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to qsort.  */
6069
6070 static int
6071 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
6072 {
6073   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
6074   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
6075   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
6076   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
6077
6078   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
6079 }
6080
6081 /* Efficiently read all the type units.
6082    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
6083
6084    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
6085    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
6086    sharing 8K abbrev tables.
6087
6088    The main purpose of this function is to support building the
6089    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
6090    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
6091    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
6092    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
6093    share 8K stmt_list tables.
6094
6095    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
6096    struct type_unit_group if necessary and add it to
6097    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
6098
6099 static void
6100 build_type_psymtabs_1 (void)
6101 {
6102   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6103   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6104   struct cleanup *cleanups;
6105   struct abbrev_table *abbrev_table;
6106   sect_offset abbrev_offset;
6107   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
6108   struct type_unit_group **iter;
6109   int i;
6110
6111   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
6112   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
6113
6114   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
6115     return;
6116
6117   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
6118      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
6119      read each abbrev table in.
6120      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
6121      This is simpler and efficient enough for now.
6122
6123      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
6124      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
6125      stmt_list value too so in practice this should work well.
6126
6127      The basic algorithm here is:
6128
6129       sort TUs by abbrev table
6130       for each TU with same abbrev table:
6131         read abbrev table if first user
6132         read TU top level DIE
6133           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
6134         call FUNC  */
6135
6136   if (dwarf2_read_debug)
6137     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
6138
6139   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
6140      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
6141   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
6142                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6143   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6144     {
6145       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
6146
6147       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
6148       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
6149         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
6150                             sig_type->per_cu.offset);
6151     }
6152   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
6153   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
6154          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
6155
6156   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
6157   abbrev_table = NULL;
6158   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
6159
6160   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6161     {
6162       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
6163
6164       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
6165       if (abbrev_table == NULL
6166           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
6167         {
6168           if (abbrev_table != NULL)
6169             {
6170               abbrev_table_free (abbrev_table);
6171               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
6172                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
6173               abbrev_table = NULL;
6174             }
6175           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
6176           abbrev_table =
6177             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
6178                                      abbrev_offset);
6179           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
6180         }
6181
6182       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
6183                                build_type_psymtabs_reader, NULL);
6184     }
6185
6186   do_cleanups (cleanups);
6187 }
6188
6189 /* Print collected type unit statistics.  */
6190
6191 static void
6192 print_tu_stats (void)
6193 {
6194   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6195
6196   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
6197   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
6198                       dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6199   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
6200                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
6201   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
6202                       tu_stats->nr_symtabs);
6203   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
6204                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
6205   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
6206                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
6207   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
6208                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
6209 }
6210
6211 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
6212
6213 static int
6214 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
6215 {
6216   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6217   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
6218   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
6219   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6220   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6221   struct signatured_type *iter;
6222   int i;
6223
6224   gdb_assert (len > 0);
6225   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
6226
6227   pst->number_of_dependencies = len;
6228   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6229                                      len * sizeof (struct psymtab *));
6230   for (i = 0;
6231        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
6232        ++i)
6233     {
6234       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
6235       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
6236       iter->type_unit_group = tu_group;
6237     }
6238
6239   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6240
6241   return 1;
6242 }
6243
6244 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6245    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
6246
6247 static void
6248 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
6249 {
6250   if (! create_all_type_units (objfile))
6251     return;
6252
6253   build_type_psymtabs_1 ();
6254 }
6255
6256 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
6257    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
6258
6259 static int
6260 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
6261 {
6262   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
6263   struct objfile *objfile = info;
6264   struct signatured_type find_entry, *entry;
6265
6266   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
6267
6268   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
6269     {
6270       dwarf2_per_objfile->signatured_types
6271         = allocate_signatured_type_table (objfile);
6272     }
6273
6274   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
6275   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
6276                          INSERT);
6277   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
6278      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
6279   if (*slot != NULL)
6280     return 1;
6281
6282   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
6283      this TU.  */
6284   entry = add_type_unit (dwo_unit->signature, slot);
6285   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, entry, dwo_unit);
6286   *slot = entry;
6287
6288   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
6289   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0,
6290                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
6291
6292   return 1;
6293 }
6294
6295 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
6296
6297 static int
6298 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
6299 {
6300   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
6301
6302   if (dwo_file->tus != NULL)
6303     {
6304       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
6305                               process_skeletonless_type_unit, info);
6306     }
6307
6308   return 1;
6309 }
6310
6311 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
6312    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
6313    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
6314
6315 static void
6316 process_skeletonless_type_units (struct objfile *objfile)
6317 {
6318   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
6319   if (get_dwp_file () == NULL
6320       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
6321     {
6322       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files,
6323                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
6324                               objfile);
6325     }
6326 }
6327
6328 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
6329
6330 static void
6331 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
6332 {
6333   struct objfile *objfile = o;
6334
6335   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
6336 }
6337
6338 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
6339
6340 static void
6341 set_partial_user (struct objfile *objfile)
6342 {
6343   int i;
6344
6345   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6346     {
6347       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6348       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6349       int j;
6350
6351       if (pst == NULL)
6352         continue;
6353
6354       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
6355         {
6356           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
6357           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
6358             pst->dependencies[j]->user = pst;
6359         }
6360     }
6361 }
6362
6363 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
6364    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
6365
6366 static void
6367 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
6368 {
6369   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
6370   struct obstack temp_obstack;
6371   int i;
6372
6373   if (dwarf2_read_debug)
6374     {
6375       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
6376                           objfile_name (objfile));
6377     }
6378
6379   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
6380
6381   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
6382
6383   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
6384      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
6385   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
6386
6387   build_type_psymtabs (objfile);
6388
6389   create_all_comp_units (objfile);
6390
6391   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
6392      copy this to the final obstack.  */
6393   obstack_init (&temp_obstack);
6394   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6395   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6396   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6397
6398   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6399     {
6400       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6401
6402       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
6403     }
6404
6405   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
6406   process_skeletonless_type_units (objfile);
6407
6408   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
6409   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
6410     {
6411       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
6412                               build_type_psymtab_dependencies, NULL);
6413     }
6414
6415   if (dwarf2_read_debug)
6416     print_tu_stats ();
6417
6418   set_partial_user (objfile);
6419
6420   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6421                                                     &objfile->objfile_obstack);
6422   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6423
6424   do_cleanups (back_to);
6425
6426   if (dwarf2_read_debug)
6427     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6428                         objfile_name (objfile));
6429 }
6430
6431 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6432
6433 static void
6434 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6435                                const gdb_byte *info_ptr,
6436                                struct die_info *comp_unit_die,
6437                                int has_children,
6438                                void *data)
6439 {
6440   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6441
6442   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6443
6444   /* Check if comp unit has_children.
6445      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6446      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6447   if (has_children)
6448     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6449 }
6450
6451 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6452    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6453
6454 static void
6455 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6456 {
6457   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6458                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6459 }
6460
6461 static void
6462 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6463                               struct dwarf2_section_info *section,
6464                               unsigned int is_dwz,
6465                               int *n_allocated,
6466                               int *n_comp_units,
6467                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6468 {
6469   const gdb_byte *info_ptr;
6470   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6471
6472   if (dwarf2_read_debug)
6473     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6474                         get_section_name (section),
6475                         get_section_file_name (section));
6476
6477   dwarf2_read_section (objfile, section);
6478
6479   info_ptr = section->buffer;
6480
6481   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6482     {
6483       unsigned int length, initial_length_size;
6484       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6485       sect_offset offset;
6486
6487       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6488
6489       /* Read just enough information to find out where the next
6490          compilation unit is.  */
6491       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6492
6493       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6494       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6495                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6496       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6497       this_cu->offset = offset;
6498       this_cu->length = length + initial_length_size;
6499       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6500       this_cu->objfile = objfile;
6501       this_cu->section = section;
6502
6503       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6504         {
6505           *n_allocated *= 2;
6506           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6507                                       *n_allocated
6508                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6509         }
6510       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6511       ++*n_comp_units;
6512
6513       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6514     }
6515 }
6516
6517 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6518    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6519
6520 static void
6521 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6522 {
6523   int n_allocated;
6524   int n_comp_units;
6525   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6526   struct dwz_file *dwz;
6527
6528   n_comp_units = 0;
6529   n_allocated = 10;
6530   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6531                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6532
6533   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6534                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6535
6536   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6537   if (dwz != NULL)
6538     read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6539                                   &n_allocated, &n_comp_units,
6540                                   &all_comp_units);
6541
6542   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6543     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6544                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6545   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6546           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6547   xfree (all_comp_units);
6548   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6549 }
6550
6551 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6552    FIRST_DIE.  The caller should pass SET_ADDRMAP == 1 if the compilation
6553    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6554    DW_AT_ranges).  See the comments of add_partial_subprogram on how
6555    SET_ADDRMAP is used and how *LOWPC and *HIGHPC are updated.  */
6556
6557 static void
6558 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6559                       CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
6560                       struct dwarf2_cu *cu)
6561 {
6562   struct partial_die_info *pdi;
6563
6564   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6565      interesting children but skipping the children of the other ones,
6566      until we reach the end of the compilation unit.  */
6567
6568   pdi = first_die;
6569
6570   while (pdi != NULL)
6571     {
6572       fixup_partial_die (pdi, cu);
6573
6574       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6575          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6576          enums.  */
6577
6578       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6579           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6580           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6581         {
6582           switch (pdi->tag)
6583             {
6584             case DW_TAG_subprogram:
6585               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6586               break;
6587             case DW_TAG_constant:
6588             case DW_TAG_variable:
6589             case DW_TAG_typedef:
6590             case DW_TAG_union_type:
6591               if (!pdi->is_declaration)
6592                 {
6593                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6594                 }
6595               break;
6596             case DW_TAG_class_type:
6597             case DW_TAG_interface_type:
6598             case DW_TAG_structure_type:
6599               if (!pdi->is_declaration)
6600                 {
6601                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6602                 }
6603               break;
6604             case DW_TAG_enumeration_type:
6605               if (!pdi->is_declaration)
6606                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6607               break;
6608             case DW_TAG_base_type:
6609             case DW_TAG_subrange_type:
6610               /* File scope base type definitions are added to the partial
6611                  symbol table.  */
6612               add_partial_symbol (pdi, cu);
6613               break;
6614             case DW_TAG_namespace:
6615               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6616               break;
6617             case DW_TAG_module:
6618               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6619               break;
6620             case DW_TAG_imported_unit:
6621               {
6622                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6623
6624                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6625                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6626                   {
6627                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6628                              " supported in type units [in module %s]"),
6629                            objfile_name (cu->objfile));
6630                   }
6631
6632                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6633                                                            pdi->is_dwz,
6634                                                            cu->objfile);
6635
6636                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6637                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6638                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
6639
6640                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6641                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6642               }
6643               break;
6644             case DW_TAG_imported_declaration:
6645               add_partial_symbol (pdi, cu);
6646               break;
6647             default:
6648               break;
6649             }
6650         }
6651
6652       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6653
6654       pdi = pdi->die_sibling;
6655     }
6656 }
6657
6658 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6659
6660    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6661    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6662    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6663    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6664    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6665    prepended to the enumerator.
6666
6667    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6668    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6669    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6670    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6671    the fully qualified name of structure types from their members'
6672    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6673    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6674    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6675    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6676    have a parent.  */
6677
6678 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6679    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6680    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6681    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6682 static const char *
6683 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6684                           struct dwarf2_cu *cu)
6685 {
6686   const char *grandparent_scope;
6687   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6688
6689   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6690      then this means the parent of the specification DIE.  */
6691
6692   real_pdi = pdi;
6693   while (real_pdi->has_specification)
6694     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6695                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6696
6697   parent = real_pdi->die_parent;
6698   if (parent == NULL)
6699     return NULL;
6700
6701   if (parent->scope_set)
6702     return parent->scope;
6703
6704   fixup_partial_die (parent, cu);
6705
6706   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6707
6708   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6709      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6710      Work around this problem here.  */
6711   if (cu->language == language_cplus
6712       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6713       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6714       && grandparent_scope == NULL)
6715     {
6716       parent->scope = NULL;
6717       parent->scope_set = 1;
6718       return NULL;
6719     }
6720
6721   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6722     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6723     parent->scope = grandparent_scope;
6724   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6725       || parent->tag == DW_TAG_module
6726       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6727       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6728       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6729       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6730       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6731     {
6732       if (grandparent_scope == NULL)
6733         parent->scope = parent->name;
6734       else
6735         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6736                                          grandparent_scope,
6737                                          parent->name, 0, cu);
6738     }
6739   else
6740     {
6741       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6742          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6743          ignoring them.  */
6744       complaint (&symfile_complaints,
6745                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6746                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6747       parent->scope = grandparent_scope;
6748     }
6749
6750   parent->scope_set = 1;
6751   return parent->scope;
6752 }
6753
6754 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6755    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6756
6757 static char *
6758 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6759                        struct dwarf2_cu *cu)
6760 {
6761   const char *parent_scope;
6762
6763   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6764      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6765      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6766      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6767   if (pdi->has_template_arguments)
6768     {
6769       fixup_partial_die (pdi, cu);
6770
6771       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6772         {
6773           struct die_info *die;
6774           struct attribute attr;
6775           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6776
6777           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6778           attr.name = 0;
6779           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6780           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6781           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6782
6783           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6784         }
6785     }
6786
6787   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6788   if (parent_scope == NULL)
6789     return NULL;
6790   else
6791     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6792 }
6793
6794 static void
6795 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6796 {
6797   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6798   CORE_ADDR addr = 0;
6799   const char *actual_name = NULL;
6800   CORE_ADDR baseaddr;
6801   char *built_actual_name;
6802
6803   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6804
6805   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6806   if (built_actual_name != NULL)
6807     actual_name = built_actual_name;
6808
6809   if (actual_name == NULL)
6810     actual_name = pdi->name;
6811
6812   switch (pdi->tag)
6813     {
6814     case DW_TAG_subprogram:
6815       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6816         {
6817           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6818              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6819              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6820              in the global scope.  */
6821           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6822              mst_text, objfile); */
6823           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6824                                built_actual_name != NULL,
6825                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6826                                &objfile->global_psymbols,
6827                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6828                                cu->language, objfile);
6829         }
6830       else
6831         {
6832           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6833              mst_file_text, objfile); */
6834           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6835                                built_actual_name != NULL,
6836                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6837                                &objfile->static_psymbols,
6838                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6839                                cu->language, objfile);
6840         }
6841       break;
6842     case DW_TAG_constant:
6843       {
6844         struct psymbol_allocation_list *list;
6845
6846         if (pdi->is_external)
6847           list = &objfile->global_psymbols;
6848         else
6849           list = &objfile->static_psymbols;
6850         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6851                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6852                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6853       }
6854       break;
6855     case DW_TAG_variable:
6856       if (pdi->d.locdesc)
6857         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6858
6859       if (pdi->d.locdesc
6860           && addr == 0
6861           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6862         {
6863           /* A global or static variable may also have been stripped
6864              out by the linker if unused, in which case its address
6865              will be nullified; do not add such variables into partial
6866              symbol table then.  */
6867         }
6868       else if (pdi->is_external)
6869         {
6870           /* Global Variable.
6871              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6872              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6873              Enter into partial symbol table if it has a location
6874              descriptor or a type.
6875              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6876              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6877              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6878              is referenced.
6879              The address for the partial symbol table entry is not
6880              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6881              table building.  */
6882
6883           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6884             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6885                                  built_actual_name != NULL,
6886                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6887                                  &objfile->global_psymbols,
6888                                  0, addr + baseaddr,
6889                                  cu->language, objfile);
6890         }
6891       else
6892         {
6893           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6894           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6895             {
6896               xfree (built_actual_name);
6897               return;
6898             }
6899           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6900              mst_file_data, objfile); */
6901           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6902                                built_actual_name != NULL,
6903                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6904                                &objfile->static_psymbols,
6905                                0, addr + baseaddr,
6906                                cu->language, objfile);
6907         }
6908       break;
6909     case DW_TAG_typedef:
6910     case DW_TAG_base_type:
6911     case DW_TAG_subrange_type:
6912       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6913                            built_actual_name != NULL,
6914                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6915                            &objfile->static_psymbols,
6916                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6917       break;
6918     case DW_TAG_imported_declaration:
6919     case DW_TAG_namespace:
6920       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6921                            built_actual_name != NULL,
6922                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6923                            &objfile->global_psymbols,
6924                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6925       break;
6926     case DW_TAG_module:
6927       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6928                            built_actual_name != NULL,
6929                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6930                            &objfile->global_psymbols,
6931                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6932       break;
6933     case DW_TAG_class_type:
6934     case DW_TAG_interface_type:
6935     case DW_TAG_structure_type:
6936     case DW_TAG_union_type:
6937     case DW_TAG_enumeration_type:
6938       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6939          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6940          structure, union or class type is represented by a structure,
6941          union or class entry that does not have a byte size attribute
6942          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6943       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6944         {
6945           xfree (built_actual_name);
6946           return;
6947         }
6948
6949       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6950          static vs. global.  */
6951       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6952                            built_actual_name != NULL,
6953                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6954                            (cu->language == language_cplus
6955                             || cu->language == language_java)
6956                            ? &objfile->global_psymbols
6957                            : &objfile->static_psymbols,
6958                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6959
6960       break;
6961     case DW_TAG_enumerator:
6962       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6963                            built_actual_name != NULL,
6964                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6965                            (cu->language == language_cplus
6966                             || cu->language == language_java)
6967                            ? &objfile->global_psymbols
6968                            : &objfile->static_psymbols,
6969                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6970       break;
6971     default:
6972       break;
6973     }
6974
6975   xfree (built_actual_name);
6976 }
6977
6978 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6979    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6980    the name of the enclosing namespace.  */
6981
6982 static void
6983 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6984                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6985                        int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
6986 {
6987   /* Add a symbol for the namespace.  */
6988
6989   add_partial_symbol (pdi, cu);
6990
6991   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6992
6993   if (pdi->has_children)
6994     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6995 }
6996
6997 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6998
6999 static void
7000 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
7001                     CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
7002 {
7003   /* Add a symbol for the namespace.  */
7004
7005   add_partial_symbol (pdi, cu);
7006
7007   /* Now scan partial symbols in that module.  */
7008
7009   if (pdi->has_children)
7010     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7011 }
7012
7013 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
7014    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
7015    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
7016    that this subprogram contains.  If SET_ADDRMAP is true, record the
7017    covered ranges in the addrmap.  Set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest
7018    and highest PC values found in PDI.
7019
7020    PDI may also be a lexical block, in which case we simply search
7021    recursively for subprograms defined inside that lexical block.
7022    Again, this is only performed when the CU language allows this
7023    type of definitions.  */
7024
7025 static void
7026 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
7027                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
7028                         int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
7029 {
7030   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
7031     {
7032       if (pdi->has_pc_info)
7033         {
7034           if (pdi->lowpc < *lowpc)
7035             *lowpc = pdi->lowpc;
7036           if (pdi->highpc > *highpc)
7037             *highpc = pdi->highpc;
7038           if (set_addrmap)
7039             {
7040               CORE_ADDR baseaddr;
7041               struct objfile *objfile = cu->objfile;
7042
7043               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
7044                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
7045               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
7046                                  pdi->lowpc + baseaddr,
7047                                  pdi->highpc - 1 + baseaddr,
7048                                  cu->per_cu->v.psymtab);
7049             }
7050         }
7051
7052       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
7053         {
7054           if (!pdi->is_declaration)
7055             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
7056                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
7057                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
7058             if (pdi->name)
7059               add_partial_symbol (pdi, cu);
7060         }
7061     }
7062
7063   if (! pdi->has_children)
7064     return;
7065
7066   if (cu->language == language_ada)
7067     {
7068       pdi = pdi->die_child;
7069       while (pdi != NULL)
7070         {
7071           fixup_partial_die (pdi, cu);
7072           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
7073               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
7074             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7075           pdi = pdi->die_sibling;
7076         }
7077     }
7078 }
7079
7080 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
7081
7082 static void
7083 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
7084                          struct dwarf2_cu *cu)
7085 {
7086   struct partial_die_info *pdi;
7087
7088   if (enum_pdi->name != NULL)
7089     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
7090
7091   pdi = enum_pdi->die_child;
7092   while (pdi)
7093     {
7094       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
7095         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
7096       else
7097         add_partial_symbol (pdi, cu);
7098       pdi = pdi->die_sibling;
7099     }
7100 }
7101
7102 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
7103
7104 static unsigned int
7105 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
7106 {
7107   unsigned int bytes_read;
7108
7109   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7110 }
7111
7112 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
7113    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
7114    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
7115    the initial number.  */
7116
7117 static struct abbrev_info *
7118 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
7119                  struct dwarf2_cu *cu)
7120 {
7121   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
7122   unsigned int abbrev_number;
7123   struct abbrev_info *abbrev;
7124
7125   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
7126
7127   if (abbrev_number == 0)
7128     return NULL;
7129
7130   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
7131   if (!abbrev)
7132     {
7133       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"),
7134              abbrev_number, bfd_get_filename (abfd));
7135     }
7136
7137   return abbrev;
7138 }
7139
7140 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7141    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
7142    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
7143
7144 static const gdb_byte *
7145 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
7146 {
7147   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7148   struct abbrev_info *abbrev;
7149   unsigned int bytes_read;
7150
7151   while (1)
7152     {
7153       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
7154       if (abbrev == NULL)
7155         return info_ptr + bytes_read;
7156       else
7157         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
7158     }
7159 }
7160
7161 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7162    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
7163    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
7164    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
7165    children.  */
7166
7167 static const gdb_byte *
7168 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
7169               struct abbrev_info *abbrev)
7170 {
7171   unsigned int bytes_read;
7172   struct attribute attr;
7173   bfd *abfd = reader->abfd;
7174   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7175   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
7176   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
7177   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
7178   unsigned int form, i;
7179
7180   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
7181     {
7182       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
7183       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
7184         {
7185           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
7186           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
7187             complaint (&symfile_complaints,
7188                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
7189           else
7190             {
7191               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
7192               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
7193
7194               if (sibling_ptr < info_ptr)
7195                 complaint (&symfile_complaints,
7196                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
7197               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
7198                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
7199               else
7200                 return sibling_ptr;
7201             }
7202         }
7203
7204       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
7205       form = abbrev->attrs[i].form;
7206     skip_attribute:
7207       switch (form)
7208         {
7209         case DW_FORM_ref_addr:
7210           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
7211              and later it is offset sized.  */
7212           if (cu->header.version == 2)
7213             info_ptr += cu->header.addr_size;
7214           else
7215             info_ptr += cu->header.offset_size;
7216           break;
7217         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
7218           info_ptr += cu->header.offset_size;
7219           break;
7220         case DW_FORM_addr:
7221           info_ptr += cu->header.addr_size;
7222           break;
7223         case DW_FORM_data1:
7224         case DW_FORM_ref1:
7225         case DW_FORM_flag:
7226           info_ptr += 1;
7227           break;
7228         case DW_FORM_flag_present:
7229           break;
7230         case DW_FORM_data2:
7231         case DW_FORM_ref2:
7232           info_ptr += 2;
7233           break;
7234         case DW_FORM_data4:
7235         case DW_FORM_ref4:
7236           info_ptr += 4;
7237           break;
7238         case DW_FORM_data8:
7239         case DW_FORM_ref8:
7240         case DW_FORM_ref_sig8:
7241           info_ptr += 8;
7242           break;
7243         case DW_FORM_string:
7244           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7245           info_ptr += bytes_read;
7246           break;
7247         case DW_FORM_sec_offset:
7248         case DW_FORM_strp:
7249         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
7250           info_ptr += cu->header.offset_size;
7251           break;
7252         case DW_FORM_exprloc:
7253         case DW_FORM_block:
7254           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7255           info_ptr += bytes_read;
7256           break;
7257         case DW_FORM_block1:
7258           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
7259           break;
7260         case DW_FORM_block2:
7261           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
7262           break;
7263         case DW_FORM_block4:
7264           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
7265           break;
7266         case DW_FORM_sdata:
7267         case DW_FORM_udata:
7268         case DW_FORM_ref_udata:
7269         case DW_FORM_GNU_addr_index:
7270         case DW_FORM_GNU_str_index:
7271           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
7272           break;
7273         case DW_FORM_indirect:
7274           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7275           info_ptr += bytes_read;
7276           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
7277              the top.  */
7278           goto skip_attribute;
7279
7280         default:
7281           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
7282                    "in DWARF reader [in module %s]"),
7283                  dwarf_form_name (form),
7284                  bfd_get_filename (abfd));
7285         }
7286     }
7287
7288   if (abbrev->has_children)
7289     return skip_children (reader, info_ptr);
7290   else
7291     return info_ptr;
7292 }
7293
7294 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
7295    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
7296
7297 static const gdb_byte *
7298 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
7299                     struct partial_die_info *orig_pdi,
7300                     const gdb_byte *info_ptr)
7301 {
7302   /* Do we know the sibling already?  */
7303
7304   if (orig_pdi->sibling)
7305     return orig_pdi->sibling;
7306
7307   /* Are there any children to deal with?  */
7308
7309   if (!orig_pdi->has_children)
7310     return info_ptr;
7311
7312   /* Skip the children the long way.  */
7313
7314   return skip_children (reader, info_ptr);
7315 }
7316
7317 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
7318    not NULL.  */
7319
7320 static void
7321 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
7322                     struct objfile *objfile)
7323 {
7324   if (self->readin)
7325     {
7326       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
7327                self->filename);
7328     }
7329   else
7330     {
7331       if (info_verbose)
7332         {
7333           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
7334                            self->filename);
7335           gdb_flush (gdb_stdout);
7336         }
7337
7338       /* Restore our global data.  */
7339       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
7340
7341       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
7342          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
7343          can get the correct value for this flag by looking at the data
7344          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
7345       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
7346         {
7347           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
7348             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
7349                             dwarf2_objfile_data_key);
7350
7351           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
7352             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
7353         }
7354
7355       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
7356
7357       psymtab_to_symtab_1 (self);
7358
7359       /* Finish up the debug error message.  */
7360       if (info_verbose)
7361         printf_filtered (_("done.\n"));
7362     }
7363
7364   process_cu_includes ();
7365 }
7366 \f
7367 /* Reading in full CUs.  */
7368
7369 /* Add PER_CU to the queue.  */
7370
7371 static void
7372 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7373                  enum language pretend_language)
7374 {
7375   struct dwarf2_queue_item *item;
7376
7377   per_cu->queued = 1;
7378   item = xmalloc (sizeof (*item));
7379   item->per_cu = per_cu;
7380   item->pretend_language = pretend_language;
7381   item->next = NULL;
7382
7383   if (dwarf2_queue == NULL)
7384     dwarf2_queue = item;
7385   else
7386     dwarf2_queue_tail->next = item;
7387
7388   dwarf2_queue_tail = item;
7389 }
7390
7391 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
7392    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
7393    dependency.
7394    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
7395    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
7396
7397    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
7398    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
7399
7400 static int
7401 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
7402                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7403                        enum language pretend_language)
7404 {
7405   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
7406      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
7407      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
7408   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
7409     {
7410       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
7411         return 1;
7412       return 0;
7413     }
7414
7415   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
7416      too early.  */
7417   if (dependent_cu != NULL)
7418     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
7419
7420   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
7421   if (per_cu->queued)
7422     return 0;
7423
7424   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
7425      used.  */
7426   if (per_cu->cu != NULL)
7427     {
7428       per_cu->cu->last_used = 0;
7429       return 0;
7430     }
7431
7432   /* Add it to the queue.  */
7433   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
7434
7435   return 1;
7436 }
7437
7438 /* Process the queue.  */
7439
7440 static void
7441 process_queue (void)
7442 {
7443   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7444
7445   if (dwarf2_read_debug)
7446     {
7447       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7448                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7449                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7450     }
7451
7452   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7453      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7454   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7455     {
7456       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7457           ? !item->per_cu->v.quick->compunit_symtab
7458           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7459         {
7460           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7461           unsigned int debug_print_threshold;
7462           char buf[100];
7463
7464           if (per_cu->is_debug_types)
7465             {
7466               struct signatured_type *sig_type =
7467                 (struct signatured_type *) per_cu;
7468
7469               sprintf (buf, "TU %s at offset 0x%x",
7470                        hex_string (sig_type->signature),
7471                        per_cu->offset.sect_off);
7472               /* There can be 100s of TUs.
7473                  Only print them in verbose mode.  */
7474               debug_print_threshold = 2;
7475             }
7476           else
7477             {
7478               sprintf (buf, "CU at offset 0x%x", per_cu->offset.sect_off);
7479               debug_print_threshold = 1;
7480             }
7481
7482           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7483             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
7484
7485           if (per_cu->is_debug_types)
7486             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7487           else
7488             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7489
7490           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7491             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
7492         }
7493
7494       item->per_cu->queued = 0;
7495       next_item = item->next;
7496       xfree (item);
7497     }
7498
7499   dwarf2_queue_tail = NULL;
7500
7501   if (dwarf2_read_debug)
7502     {
7503       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7504                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7505     }
7506 }
7507
7508 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7509    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7510    freed as we went along.  */
7511
7512 static void
7513 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7514 {
7515   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7516
7517   item = dwarf2_queue;
7518   while (item)
7519     {
7520       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7521          inconsistent state, so discard it.  */
7522       if (item->per_cu->queued)
7523         {
7524           if (item->per_cu->cu != NULL)
7525             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7526           item->per_cu->queued = 0;
7527         }
7528
7529       last = item;
7530       item = item->next;
7531       xfree (last);
7532     }
7533
7534   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7535 }
7536
7537 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7538
7539 static void
7540 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7541 {
7542   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7543   int i;
7544
7545   if (pst->readin)
7546     return;
7547
7548   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7549     if (!pst->dependencies[i]->readin
7550         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7551       {
7552         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7553         if (info_verbose)
7554           {
7555             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7556             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7557             wrap_here ("");
7558             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7559             wrap_here ("");
7560             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7561             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7562             gdb_flush (gdb_stdout);
7563           }
7564         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7565       }
7566
7567   per_cu = pst->read_symtab_private;
7568
7569   if (per_cu == NULL)
7570     {
7571       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7572          Everything is in the parent symtab.  */
7573       pst->readin = 1;
7574       return;
7575     }
7576
7577   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7578 }
7579
7580 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7581    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7582
7583 static hashval_t
7584 die_hash (const void *item)
7585 {
7586   const struct die_info *die = item;
7587
7588   return die->offset.sect_off;
7589 }
7590
7591 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7592    are equal if they have the same offset.  */
7593
7594 static int
7595 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7596 {
7597   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7598   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7599
7600   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7601 }
7602
7603 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7604    This is identical to read_signatured_type_reader,
7605    but is kept separate for now.  */
7606
7607 static void
7608 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7609                             const gdb_byte *info_ptr,
7610                             struct die_info *comp_unit_die,
7611                             int has_children,
7612                             void *data)
7613 {
7614   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7615   enum language *language_ptr = data;
7616
7617   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7618   cu->die_hash =
7619     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7620                           die_hash,
7621                           die_eq,
7622                           NULL,
7623                           &cu->comp_unit_obstack,
7624                           hashtab_obstack_allocate,
7625                           dummy_obstack_deallocate);
7626
7627   if (has_children)
7628     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7629                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7630   cu->dies = comp_unit_die;
7631   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7632
7633   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7634      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7635      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7636      or we won't be able to build types correctly.
7637      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7638      producer-specific interpretation.  */
7639   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7640 }
7641
7642 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7643
7644 static void
7645 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7646                      enum language pretend_language)
7647 {
7648   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7649
7650   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7651                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7652 }
7653
7654 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7655
7656 static void
7657 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7658                     const char *name, struct die_info *die,
7659                     struct dwarf2_cu *cu)
7660 {
7661   struct delayed_method_info mi;
7662   mi.type = type;
7663   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7664   mi.index = index;
7665   mi.name = name;
7666   mi.die = die;
7667   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7668 }
7669
7670 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7671
7672 static void
7673 free_delayed_list (void *ptr)
7674 {
7675   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7676   if (cu->method_list != NULL)
7677     {
7678       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7679       cu->method_list = NULL;
7680     }
7681 }
7682
7683 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7684
7685    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7686    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7687    incomplete type.  */
7688
7689 static void
7690 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7691 {
7692   int i;
7693   struct delayed_method_info *mi;
7694   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7695     {
7696       const char *physname;
7697       struct fn_fieldlist *fn_flp
7698         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7699       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7700       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
7701     }
7702 }
7703
7704 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7705    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7706    To keep Go support simple until that's worked out,
7707    go back through what we've read and create something usable.
7708    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7709    but that way is more invasive.
7710    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7711    without having to specify the package name, and allow lookups
7712    of module.object to work in contexts that use the expression
7713    parser.  */
7714
7715 static void
7716 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7717 {
7718   char *package_name = NULL;
7719   struct pending *list;
7720   int i;
7721
7722   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7723     {
7724       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7725         {
7726           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7727
7728           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7729               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7730             {
7731               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7732
7733               if (this_package_name == NULL)
7734                 continue;
7735               if (package_name == NULL)
7736                 package_name = this_package_name;
7737               else
7738                 {
7739                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7740                     complaint (&symfile_complaints,
7741                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7742                                (SYMBOL_SYMTAB (sym)
7743                           ? symtab_to_filename_for_display (SYMBOL_SYMTAB (sym))
7744                                 : objfile_name (cu->objfile)),
7745                                this_package_name, package_name);
7746                   xfree (this_package_name);
7747                 }
7748             }
7749         }
7750     }
7751
7752   if (package_name != NULL)
7753     {
7754       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7755       const char *saved_package_name
7756         = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
7757                          package_name,
7758                          strlen (package_name));
7759       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7760                                      saved_package_name, objfile);
7761       struct symbol *sym;
7762
7763       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7764
7765       sym = allocate_symbol (objfile);
7766       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7767       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7768                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7769       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7770          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7771       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7772       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7773       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7774
7775       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7776
7777       xfree (package_name);
7778     }
7779 }
7780
7781 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7782    whether we're using the index or psymtabs.  */
7783
7784 static struct compunit_symtab *
7785 get_compunit_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7786 {
7787   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7788           ? per_cu->v.quick->compunit_symtab
7789           : per_cu->v.psymtab->compunit_symtab);
7790 }
7791
7792 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7793    included by PER_CU.  */
7794
7795 static void
7796 recursively_compute_inclusions (VEC (compunit_symtab_ptr) **result,
7797                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
7798                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7799                                 struct compunit_symtab *immediate_parent)
7800 {
7801   void **slot;
7802   int ix;
7803   struct compunit_symtab *cust;
7804   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7805
7806   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7807   if (*slot != NULL)
7808     {
7809       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7810       return;
7811     }
7812
7813   *slot = per_cu;
7814   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7815   cust = get_compunit_symtab (per_cu);
7816   if (cust != NULL)
7817     {
7818       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
7819          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
7820       if (per_cu->is_debug_types)
7821         {
7822           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, cust, INSERT);
7823           if (*slot == NULL)
7824             {
7825               *slot = cust;
7826               VEC_safe_push (compunit_symtab_ptr, *result, cust);
7827               if (cust->user == NULL)
7828                 cust->user = immediate_parent;
7829             }
7830         }
7831       else
7832         {
7833           VEC_safe_push (compunit_symtab_ptr, *result, cust);
7834           if (cust->user == NULL)
7835             cust->user = immediate_parent;
7836         }
7837     }
7838
7839   for (ix = 0;
7840        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7841        ++ix)
7842     {
7843       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
7844                                       all_type_symtabs, iter, cust);
7845     }
7846 }
7847
7848 /* Compute the compunit_symtab 'includes' fields for the compunit_symtab of
7849    PER_CU.  */
7850
7851 static void
7852 compute_compunit_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7853 {
7854   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7855
7856   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7857     {
7858       int ix, len;
7859       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
7860       struct compunit_symtab *compunit_symtab_iter;
7861       VEC (compunit_symtab_ptr) *result_symtabs = NULL;
7862       htab_t all_children, all_type_symtabs;
7863       struct compunit_symtab *cust = get_compunit_symtab (per_cu);
7864
7865       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7866       if (cust == NULL)
7867         return;
7868
7869       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7870                                         NULL, xcalloc, xfree);
7871       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7872                                             NULL, xcalloc, xfree);
7873
7874       for (ix = 0;
7875            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7876                         ix, per_cu_iter);
7877            ++ix)
7878         {
7879           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
7880                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
7881                                           cust);
7882         }
7883
7884       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
7885       len = VEC_length (compunit_symtab_ptr, result_symtabs);
7886       cust->includes
7887         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7888                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7889       for (ix = 0;
7890            VEC_iterate (compunit_symtab_ptr, result_symtabs, ix,
7891                         compunit_symtab_iter);
7892            ++ix)
7893         cust->includes[ix] = compunit_symtab_iter;
7894       cust->includes[len] = NULL;
7895
7896       VEC_free (compunit_symtab_ptr, result_symtabs);
7897       htab_delete (all_children);
7898       htab_delete (all_type_symtabs);
7899     }
7900 }
7901
7902 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7903    read.  */
7904
7905 static void
7906 process_cu_includes (void)
7907 {
7908   int ix;
7909   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7910
7911   for (ix = 0;
7912        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7913                     ix, iter);
7914        ++ix)
7915     {
7916       if (! iter->is_debug_types)
7917         compute_compunit_symtab_includes (iter);
7918     }
7919
7920   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7921 }
7922
7923 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7924    already been loaded into memory.  */
7925
7926 static void
7927 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7928                         enum language pretend_language)
7929 {
7930   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7931   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7932   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7933   struct compunit_symtab *cust;
7934   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7935   CORE_ADDR baseaddr;
7936   struct block *static_block;
7937
7938   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7939
7940   buildsym_init ();
7941   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7942   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7943
7944   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7945
7946   cu->language = pretend_language;
7947   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7948
7949   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
7950   process_die (cu->dies, cu);
7951
7952   /* For now fudge the Go package.  */
7953   if (cu->language == language_go)
7954     fixup_go_packaging (cu);
7955
7956   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7957      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7958      physnames.  */
7959   compute_delayed_physnames (cu);
7960   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7961
7962   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
7963      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
7964      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
7965   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
7966
7967   static_block
7968     = end_symtab_get_static_block (highpc + baseaddr, 0, 1);
7969
7970   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
7971      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
7972      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
7973      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
7974      this comp unit.  */
7975   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
7976
7977   cust = end_symtab_from_static_block (static_block,
7978                                        SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
7979
7980   if (cust != NULL)
7981     {
7982       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7983
7984       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7985          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7986          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7987       if (!(cu->language == language_c
7988             && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
7989         COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
7990
7991       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
7992          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
7993          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
7994          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
7995          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
7996
7997          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
7998          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
7999
8000          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
8001          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
8002          */ 
8003       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
8004         cust->locations_valid = 1;
8005
8006       if (gcc_4_minor >= 5)
8007         cust->epilogue_unwind_valid = 1;
8008
8009       cust->call_site_htab = cu->call_site_htab;
8010     }
8011
8012   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8013     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
8014   else
8015     {
8016       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8017       pst->compunit_symtab = cust;
8018       pst->readin = 1;
8019     }
8020
8021   /* Push it for inclusion processing later.  */
8022   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
8023
8024   do_cleanups (back_to);
8025 }
8026
8027 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
8028    already been loaded into memory.  */
8029
8030 static void
8031 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
8032                         enum language pretend_language)
8033 {
8034   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
8035   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
8036   struct compunit_symtab *cust;
8037   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
8038   struct signatured_type *sig_type;
8039
8040   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8041   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8042
8043   buildsym_init ();
8044   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
8045   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
8046
8047   cu->list_in_scope = &file_symbols;
8048
8049   cu->language = pretend_language;
8050   cu->language_defn = language_def (cu->language);
8051
8052   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
8053   process_die (cu->dies, cu);
8054
8055   /* For now fudge the Go package.  */
8056   if (cu->language == language_go)
8057     fixup_go_packaging (cu);
8058
8059   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
8060      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
8061      physnames.  */
8062   compute_delayed_physnames (cu);
8063   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
8064
8065   /* TUs share symbol tables.
8066      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
8067      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
8068      this TU's symbols to the existing symtab.  */
8069   if (sig_type->type_unit_group->compunit_symtab == NULL)
8070     {
8071       cust = end_expandable_symtab (0, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8072       sig_type->type_unit_group->compunit_symtab = cust;
8073
8074       if (cust != NULL)
8075         {
8076           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
8077              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
8078              do not set the language if it was already deduced by
8079              start_subfile.  */
8080           if (!(cu->language == language_c
8081                 && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
8082             COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
8083         }
8084     }
8085   else
8086     {
8087       augment_type_symtab (sig_type->type_unit_group->compunit_symtab);
8088       cust = sig_type->type_unit_group->compunit_symtab;
8089     }
8090
8091   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8092     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
8093   else
8094     {
8095       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8096       pst->compunit_symtab = cust;
8097       pst->readin = 1;
8098     }
8099
8100   do_cleanups (back_to);
8101 }
8102
8103 /* Process an imported unit DIE.  */
8104
8105 static void
8106 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8107 {
8108   struct attribute *attr;
8109
8110   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8111   if (cu->per_cu->is_debug_types)
8112     {
8113       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8114                " supported in type units [in module %s]"),
8115              objfile_name (cu->objfile));
8116     }
8117
8118   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8119   if (attr != NULL)
8120     {
8121       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8122       struct symtab *imported_symtab;
8123       sect_offset offset;
8124       int is_dwz;
8125
8126       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8127       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
8128       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
8129
8130       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
8131       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
8132         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
8133
8134       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8135                      per_cu);
8136     }
8137 }
8138
8139 /* Reset the in_process bit of a die.  */
8140
8141 static void
8142 reset_die_in_process (void *arg)
8143 {
8144   struct die_info *die = arg;
8145
8146   die->in_process = 0;
8147 }
8148
8149 /* Process a die and its children.  */
8150
8151 static void
8152 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8153 {
8154   struct cleanup *in_process;
8155
8156   /* We should only be processing those not already in process.  */
8157   gdb_assert (!die->in_process);
8158
8159   die->in_process = 1;
8160   in_process = make_cleanup (reset_die_in_process,die);
8161
8162   switch (die->tag)
8163     {
8164     case DW_TAG_padding:
8165       break;
8166     case DW_TAG_compile_unit:
8167     case DW_TAG_partial_unit:
8168       read_file_scope (die, cu);
8169       break;
8170     case DW_TAG_type_unit:
8171       read_type_unit_scope (die, cu);
8172       break;
8173     case DW_TAG_subprogram:
8174     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8175       read_func_scope (die, cu);
8176       break;
8177     case DW_TAG_lexical_block:
8178     case DW_TAG_try_block:
8179     case DW_TAG_catch_block:
8180       read_lexical_block_scope (die, cu);
8181       break;
8182     case DW_TAG_GNU_call_site:
8183       read_call_site_scope (die, cu);
8184       break;
8185     case DW_TAG_class_type:
8186     case DW_TAG_interface_type:
8187     case DW_TAG_structure_type:
8188     case DW_TAG_union_type:
8189       process_structure_scope (die, cu);
8190       break;
8191     case DW_TAG_enumeration_type:
8192       process_enumeration_scope (die, cu);
8193       break;
8194
8195     /* These dies have a type, but processing them does not create
8196        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
8197        read them on-demand through read_type_die.  */
8198     case DW_TAG_subroutine_type:
8199     case DW_TAG_set_type:
8200     case DW_TAG_array_type:
8201     case DW_TAG_pointer_type:
8202     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
8203     case DW_TAG_reference_type:
8204     case DW_TAG_string_type:
8205       break;
8206
8207     case DW_TAG_base_type:
8208     case DW_TAG_subrange_type:
8209     case DW_TAG_typedef:
8210       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
8211          DW_AT_name.  */
8212       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
8213       break;
8214     case DW_TAG_common_block:
8215       read_common_block (die, cu);
8216       break;
8217     case DW_TAG_common_inclusion:
8218       break;
8219     case DW_TAG_namespace:
8220       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8221       read_namespace (die, cu);
8222       break;
8223     case DW_TAG_module:
8224       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8225       read_module (die, cu);
8226       break;
8227     case DW_TAG_imported_declaration:
8228       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8229       if (read_namespace_alias (die, cu))
8230         break;
8231       /* The declaration is not a global namespace alias: fall through.  */
8232     case DW_TAG_imported_module:
8233       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8234       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
8235                                  || cu->language != language_fortran))
8236         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
8237                    dwarf_tag_name (die->tag));
8238       read_import_statement (die, cu);
8239       break;
8240
8241     case DW_TAG_imported_unit:
8242       process_imported_unit_die (die, cu);
8243       break;
8244
8245     default:
8246       new_symbol (die, NULL, cu);
8247       break;
8248     }
8249
8250   do_cleanups (in_process);
8251 }
8252 \f
8253 /* DWARF name computation.  */
8254
8255 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
8256    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
8257    die.  */
8258
8259 static int
8260 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8261 {
8262   struct attribute *attr;
8263
8264   switch (die->tag)
8265     {
8266     case DW_TAG_namespace:
8267     case DW_TAG_typedef:
8268     case DW_TAG_class_type:
8269     case DW_TAG_interface_type:
8270     case DW_TAG_structure_type:
8271     case DW_TAG_union_type:
8272     case DW_TAG_enumeration_type:
8273     case DW_TAG_enumerator:
8274     case DW_TAG_subprogram:
8275     case DW_TAG_member:
8276     case DW_TAG_imported_declaration:
8277       return 1;
8278
8279     case DW_TAG_variable:
8280     case DW_TAG_constant:
8281       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
8282          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
8283          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
8284          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
8285
8286       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
8287         {
8288           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
8289
8290           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
8291                                       spec_cu);
8292         }
8293
8294       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
8295       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
8296           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
8297         return 0;
8298       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
8299          namespace, even though in C++ such variables may be external
8300          and have a mangled name.  */
8301       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
8302           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
8303           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
8304           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
8305         return 0;
8306       return 1;
8307
8308     default:
8309       return 0;
8310     }
8311 }
8312
8313 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
8314
8315 static void
8316 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
8317 {
8318   char *last_char_p = (char *) object;
8319
8320   if (length > 0)
8321     *last_char_p = buffer[length - 1];
8322 }
8323
8324 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
8325    compute the physname for the object, which include a method's:
8326    - formal parameters (C++/Java),
8327    - receiver type (Go),
8328    - return type (Java).
8329
8330    The term "physname" is a bit confusing.
8331    For C++, for example, it is the demangled name.
8332    For Go, for example, it's the mangled name.
8333
8334    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
8335    name.  PHYSNAME is ignored..
8336
8337    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
8338
8339 static const char *
8340 dwarf2_compute_name (const char *name,
8341                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8342                      int physname)
8343 {
8344   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8345
8346   if (name == NULL)
8347     name = dwarf2_name (die, cu);
8348
8349   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
8350      compute it by typename_concat inside GDB.  */
8351   if (cu->language == language_ada
8352       || (cu->language == language_fortran && physname))
8353     {
8354       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
8355          the former contains the exported name, which the user expects
8356          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
8357          to reference this entity using either natural or linkage name,
8358          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
8359       struct attribute *attr;
8360
8361       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8362       if (attr == NULL)
8363         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8364       if (attr && DW_STRING (attr))
8365         return DW_STRING (attr);
8366     }
8367
8368   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
8369   if (name != NULL
8370       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
8371           || cu->language == language_fortran))
8372     {
8373       if (die_needs_namespace (die, cu))
8374         {
8375           long length;
8376           const char *prefix;
8377           struct ui_file *buf;
8378           char *intermediate_name;
8379           const char *canonical_name = NULL;
8380
8381           prefix = determine_prefix (die, cu);
8382           buf = mem_fileopen ();
8383           if (*prefix != '\0')
8384             {
8385               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
8386                                                      physname, cu);
8387
8388               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
8389               xfree (prefixed_name);
8390             }
8391           else
8392             fputs_unfiltered (name, buf);
8393
8394           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
8395              as children with DW_TAG_template_type_param or
8396              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
8397              here.  If the name already has template parameters, then
8398              skip this step; some versions of GCC emit both, and
8399              it is more efficient to use the pre-computed name.
8400
8401              Something to keep in mind about this process: it is very
8402              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
8403              something that will match the mangled name of a function.
8404              If the definition of the function has the same debug info,
8405              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
8406              using the minimal symbol, for instance to find a method
8407              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
8408              If we do not have debug info for the definition, we will have to
8409              match them up some other way.
8410
8411              When we do name matching there is a related problem with function
8412              templates; two instantiated function templates are allowed to
8413              differ only by their return types, which we do not add here.  */
8414
8415           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
8416             {
8417               struct attribute *attr;
8418               struct die_info *child;
8419               int first = 1;
8420
8421               die->building_fullname = 1;
8422
8423               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
8424                 {
8425                   struct type *type;
8426                   LONGEST value;
8427                   const gdb_byte *bytes;
8428                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
8429                   struct value *v;
8430
8431                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
8432                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
8433                     continue;
8434
8435                   if (first)
8436                     {
8437                       fputs_unfiltered ("<", buf);
8438                       first = 0;
8439                     }
8440                   else
8441                     fputs_unfiltered (", ", buf);
8442
8443                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
8444                   if (attr == NULL)
8445                     {
8446                       complaint (&symfile_complaints,
8447                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
8448                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
8449                       continue;
8450                     }
8451                   type = die_type (child, cu);
8452
8453                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
8454                     {
8455                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
8456                       continue;
8457                     }
8458
8459                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
8460                   if (attr == NULL)
8461                     {
8462                       complaint (&symfile_complaints,
8463                                  _("template parameter missing "
8464                                    "DW_AT_const_value"));
8465                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
8466                       continue;
8467                     }
8468
8469                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
8470                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
8471                                            &value, &bytes, &baton);
8472
8473                   if (TYPE_NOSIGN (type))
8474                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
8475                        changed, this can use value_print instead.  */
8476                     c_printchar (value, type, buf);
8477                   else
8478                     {
8479                       struct value_print_options opts;
8480
8481                       if (baton != NULL)
8482                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
8483                                                       baton->data,
8484                                                       baton->size,
8485                                                       baton->per_cu);
8486                       else if (bytes != NULL)
8487                         {
8488                           v = allocate_value (type);
8489                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
8490                                   TYPE_LENGTH (type));
8491                         }
8492                       else
8493                         v = value_from_longest (type, value);
8494
8495                       /* Specify decimal so that we do not depend on
8496                          the radix.  */
8497                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
8498                       opts.raw = 1;
8499                       value_print (v, buf, &opts);
8500                       release_value (v);
8501                       value_free (v);
8502                     }
8503                 }
8504
8505               die->building_fullname = 0;
8506
8507               if (!first)
8508                 {
8509                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8510                      (nested templates).  */
8511                   char last_char = '\0';
8512                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8513                   if (last_char == '>')
8514                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8515                   else
8516                     fputs_unfiltered (">", buf);
8517                 }
8518             }
8519
8520           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8521              information, if PHYSNAME.  */
8522
8523           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8524               && (cu->language == language_cplus
8525                   || cu->language == language_java))
8526             {
8527               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8528
8529               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8530                                  &type_print_raw_options);
8531
8532               if (cu->language == language_java)
8533                 {
8534                   /* For java, we must append the return type to method
8535                      names.  */
8536                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8537                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8538                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8539                 }
8540               else if (cu->language == language_cplus)
8541                 {
8542                   /* Assume that an artificial first parameter is
8543                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8544                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8545                      artificial; there is no way to differentiate
8546                      the two cases.  */
8547                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8548                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8549                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8550                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8551                                                                         0))))
8552                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8553                 }
8554             }
8555
8556           intermediate_name = ui_file_xstrdup (buf, &length);
8557           ui_file_delete (buf);
8558
8559           if (cu->language == language_cplus)
8560             canonical_name
8561               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name, cu,
8562                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
8563
8564           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
8565              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
8566              copy it to the appropriate obstack.  */
8567           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name)
8568             name = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8569                                   intermediate_name,
8570                                   strlen (intermediate_name));
8571           else
8572             name = canonical_name;
8573
8574           xfree (intermediate_name);
8575         }
8576     }
8577
8578   return name;
8579 }
8580
8581 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8582    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8583    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
8584    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8585    dwarf2_name or NULL.
8586
8587    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8588
8589 static const char *
8590 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8591 {
8592   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8593 }
8594
8595 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8596    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8597    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8598    name.
8599
8600    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8601
8602 static const char *
8603 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8604 {
8605   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8606   struct attribute *attr;
8607   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8608   struct cleanup *back_to;
8609   int need_copy = 1;
8610
8611   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8612      on its own.  */
8613   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8614     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8615
8616   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8617
8618   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8619   if (!attr)
8620     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8621
8622   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8623      has computed.  */
8624   if (attr && DW_STRING (attr))
8625     {
8626       char *demangled;
8627
8628       mangled = DW_STRING (attr);
8629
8630       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8631          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8632          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8633          symbol names do not match the full symbol names but for template
8634          functions there is never a need to look up their definition from their
8635          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8636          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8637          */
8638
8639       if (cu->language == language_go)
8640         {
8641           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8642              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8643              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8644           demangled = NULL;
8645         }
8646       else
8647         {
8648           demangled = gdb_demangle (mangled,
8649                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8650                                      | (cu->language == language_java
8651                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8652                                         : DMGL_RET_DROP)));
8653         }
8654       if (demangled)
8655         {
8656           make_cleanup (xfree, demangled);
8657           canon = demangled;
8658         }
8659       else
8660         {
8661           canon = mangled;
8662           need_copy = 0;
8663         }
8664     }
8665
8666   if (canon == NULL || check_physname)
8667     {
8668       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8669
8670       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8671         {
8672           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8673              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8674              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8675
8676           complaint (&symfile_complaints,
8677                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8678                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8679                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off,
8680                      objfile_name (objfile));
8681
8682           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8683              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8684              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8685
8686           retval = canon;
8687         }
8688       else
8689         {
8690           retval = physname;
8691           need_copy = 0;
8692         }
8693     }
8694   else
8695     retval = canon;
8696
8697   if (need_copy)
8698     retval = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8699                             retval, strlen (retval));
8700
8701   do_cleanups (back_to);
8702   return retval;
8703 }
8704
8705 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
8706    a new symbol for it.
8707
8708    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
8709
8710 static int
8711 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8712 {
8713   struct attribute *attr;
8714
8715   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
8716      alias.  */
8717   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8718   if (attr != NULL)
8719     {
8720       int num;
8721       struct die_info *d = die;
8722       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
8723
8724       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
8725          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
8726 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
8727       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
8728         {
8729           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
8730           if (attr == NULL)
8731             break;
8732
8733           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
8734           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8735             break;
8736         }
8737
8738       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
8739         {
8740           complaint (&symfile_complaints,
8741                      _("DIE at 0x%x has too many recursively imported "
8742                        "declarations"), d->offset.sect_off);
8743           return 0;
8744         }
8745
8746       if (attr != NULL)
8747         {
8748           struct type *type;
8749           sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8750
8751           type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
8752           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
8753             {
8754               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
8755                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
8756               new_symbol (die, type, cu);
8757               return 1;
8758             }
8759         }
8760     }
8761
8762   return 0;
8763 }
8764
8765 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8766
8767 static void
8768 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8769 {
8770   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8771   struct attribute *import_attr;
8772   struct die_info *imported_die, *child_die;
8773   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8774   const char *imported_name;
8775   const char *imported_name_prefix;
8776   const char *canonical_name;
8777   const char *import_alias;
8778   const char *imported_declaration = NULL;
8779   const char *import_prefix;
8780   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8781   struct cleanup *cleanups;
8782
8783   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8784   if (import_attr == NULL)
8785     {
8786       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8787                  dwarf_tag_name (die->tag));
8788       return;
8789     }
8790
8791   imported_cu = cu;
8792   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8793   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8794   if (imported_name == NULL)
8795     {
8796       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8797
8798         The import in the following code:
8799         namespace A
8800           {
8801             typedef int B;
8802           }
8803
8804         int main ()
8805           {
8806             using A::B;
8807             B b;
8808             return b;
8809           }
8810
8811         ...
8812          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8813             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8814             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8815             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8816          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8817             <59>   DW_AT_name        : B
8818             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8819             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8820             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8821         ...
8822          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8823             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8824             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8825
8826         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8827         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8828       return;
8829     }
8830
8831   /* Figure out the local name after import.  */
8832   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8833
8834   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8835   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8836
8837   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8838      to the name of the imported die.  */
8839   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8840
8841   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8842       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8843     {
8844       imported_declaration = imported_name;
8845       canonical_name = imported_name_prefix;
8846     }
8847   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8848     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8849                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8850                                (char *) NULL);
8851   else
8852     canonical_name = imported_name;
8853
8854   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8855
8856   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8857     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8858          child_die = sibling_die (child_die))
8859       {
8860         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8861            represented by an imported module entry with an import attribute
8862            referring to the module and owned entries corresponding to those
8863            entities that are renamed as part of being imported.  */
8864
8865         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8866           {
8867             complaint (&symfile_complaints,
8868                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8869                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8870                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8871             continue;
8872           }
8873
8874         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8875         if (import_attr == NULL)
8876           {
8877             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8878                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8879             continue;
8880           }
8881
8882         imported_cu = cu;
8883         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8884                                               &imported_cu);
8885         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8886         if (imported_name == NULL)
8887           {
8888             complaint (&symfile_complaints,
8889                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8890                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8891                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8892             continue;
8893           }
8894
8895         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8896
8897         process_die (child_die, cu);
8898       }
8899
8900   cp_add_using_directive (import_prefix,
8901                           canonical_name,
8902                           import_alias,
8903                           imported_declaration,
8904                           excludes,
8905                           0,
8906                           &objfile->objfile_obstack);
8907
8908   do_cleanups (cleanups);
8909 }
8910
8911 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8912
8913 static void
8914 free_cu_line_header (void *arg)
8915 {
8916   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8917
8918   free_line_header (cu->line_header);
8919   cu->line_header = NULL;
8920 }
8921
8922 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8923    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8924    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8925
8926 static int
8927 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8928 {
8929   if (!cu->checked_producer)
8930     check_producer (cu);
8931
8932   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
8933 }
8934
8935 static void
8936 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8937                          const char **name, const char **comp_dir)
8938 {
8939   struct attribute *attr;
8940
8941   *name = NULL;
8942   *comp_dir = NULL;
8943
8944   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
8945      is not a source language identifier.  */
8946   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8947   if (attr)
8948     {
8949       *name = DW_STRING (attr);
8950     }
8951
8952   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
8953   if (attr)
8954     *comp_dir = DW_STRING (attr);
8955   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
8956            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
8957     {
8958       char *d = ldirname (*name);
8959
8960       *comp_dir = d;
8961       if (d != NULL)
8962         make_cleanup (xfree, d);
8963     }
8964   if (*comp_dir != NULL)
8965     {
8966       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
8967          directory, get rid of it.  */
8968       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
8969
8970       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
8971         *comp_dir = cp + 1;
8972     }
8973
8974   if (*name == NULL)
8975     *name = "<unknown>";
8976 }
8977
8978 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
8979    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
8980    COMP_DIR is the compilation directory.  LOWPC is passed to
8981    dwarf_decode_lines.  See dwarf_decode_lines comments about it.  */
8982
8983 static void
8984 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8985                         const char *comp_dir, CORE_ADDR lowpc) /* ARI: editCase function */
8986 {
8987   struct attribute *attr;
8988
8989   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
8990
8991   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8992   if (attr)
8993     {
8994       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
8995       struct line_header *line_header
8996         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8997
8998       if (line_header)
8999         {
9000           cu->line_header = line_header;
9001           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9002           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, lowpc);
9003         }
9004     }
9005 }
9006
9007 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
9008
9009 static void
9010 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9011 {
9012   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9013   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9014   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
9015   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
9016   struct attribute *attr;
9017   const char *name = NULL;
9018   const char *comp_dir = NULL;
9019   struct die_info *child_die;
9020   bfd *abfd = objfile->obfd;
9021   CORE_ADDR baseaddr;
9022
9023   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9024
9025   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
9026
9027   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
9028      from finish_block.  */
9029   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
9030     lowpc = highpc;
9031   lowpc += baseaddr;
9032   highpc += baseaddr;
9033
9034   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
9035
9036   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
9037
9038   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
9039      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
9040      back to the DW_AT_producer string.  */
9041   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
9042     cu->language = language_opencl;
9043
9044   /* Similar hack for Go.  */
9045   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
9046     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
9047
9048   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
9049
9050   /* Decode line number information if present.  We do this before
9051      processing child DIEs, so that the line header table is available
9052      for DW_AT_decl_file.  */
9053   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir, lowpc);
9054
9055   /* Process all dies in compilation unit.  */
9056   if (die->child != NULL)
9057     {
9058       child_die = die->child;
9059       while (child_die && child_die->tag)
9060         {
9061           process_die (child_die, cu);
9062           child_die = sibling_die (child_die);
9063         }
9064     }
9065
9066   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
9067      refers to information in the line number info statement program
9068      header, so we can only read it if we've read the header
9069      successfully.  */
9070   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
9071   if (attr && cu->line_header)
9072     {
9073       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
9074         complaint (&symfile_complaints,
9075                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
9076
9077       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), 1);
9078     }
9079   else
9080     {
9081       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
9082       if (attr && cu->line_header)
9083         {
9084           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
9085
9086           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, 0);
9087         }
9088     }
9089
9090   do_cleanups (back_to);
9091 }
9092
9093 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
9094    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
9095    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
9096    then restore those symtabs in the line header.
9097    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
9098
9099 static void
9100 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9101 {
9102   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9103   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
9104   struct type_unit_group *tu_group;
9105   int first_time;
9106   struct line_header *lh;
9107   struct attribute *attr;
9108   unsigned int i, line_offset;
9109   struct signatured_type *sig_type;
9110
9111   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
9112   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
9113
9114   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
9115
9116   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
9117      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
9118   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
9119     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
9120   tu_group = sig_type->type_unit_group;
9121
9122   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
9123      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
9124      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
9125      is useful we can do it then.  */
9126   first_time = tu_group->compunit_symtab == NULL;
9127
9128   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
9129      debug info.  */
9130   lh = NULL;
9131   if (attr != NULL)
9132     {
9133       line_offset = DW_UNSND (attr);
9134       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
9135     }
9136   if (lh == NULL)
9137     {
9138       if (first_time)
9139         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9140       else
9141         {
9142           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
9143           restart_symtab (0);
9144         }
9145       /* Note: The compunit symtab will get allocated at the end.  */
9146       return;
9147     }
9148
9149   cu->line_header = lh;
9150   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9151
9152   if (first_time)
9153     {
9154       struct compunit_symtab *cust = dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9155
9156       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
9157       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
9158
9159       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9160         {
9161           const char *dir = NULL;
9162           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9163
9164           if (fe->dir_index)
9165             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9166           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
9167
9168           if (current_subfile->symtab == NULL)
9169             {
9170               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
9171                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
9172                  simple mapping from lh->file_names to subfiles, plus
9173                  lh->file_names may contain dups.  */
9174               current_subfile->symtab
9175                 = allocate_symtab (cust, current_subfile->name);
9176             }
9177
9178           fe->symtab = current_subfile->symtab;
9179           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
9180         }
9181     }
9182   else
9183     {
9184       restart_symtab (0);
9185
9186       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9187         {
9188           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9189
9190           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
9191         }
9192     }
9193
9194   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
9195      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
9196      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
9197      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
9198      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
9199 }
9200
9201 /* Process DW_TAG_type_unit.
9202    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
9203    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
9204    level sibling is there to provide context only.  */
9205
9206 static void
9207 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9208 {
9209   struct die_info *child_die;
9210
9211   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
9212
9213   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
9214      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
9215      is available for DW_AT_decl_file.  */
9216   setup_type_unit_groups (die, cu);
9217
9218   if (die->child != NULL)
9219     {
9220       child_die = die->child;
9221       while (child_die && child_die->tag)
9222         {
9223           process_die (child_die, cu);
9224           child_die = sibling_die (child_die);
9225         }
9226     }
9227 }
9228 \f
9229 /* DWO/DWP files.
9230
9231    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
9232    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
9233
9234    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
9235    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
9236    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
9237
9238 static hashval_t
9239 hash_dwo_file (const void *item)
9240 {
9241   const struct dwo_file *dwo_file = item;
9242   hashval_t hash;
9243
9244   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
9245   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
9246     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
9247   return hash;
9248 }
9249
9250 static int
9251 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9252 {
9253   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
9254   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
9255
9256   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
9257     return 0;
9258   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
9259     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
9260   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
9261 }
9262
9263 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
9264
9265 static htab_t
9266 allocate_dwo_file_hash_table (void)
9267 {
9268   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9269
9270   return htab_create_alloc_ex (41,
9271                                hash_dwo_file,
9272                                eq_dwo_file,
9273                                NULL,
9274                                &objfile->objfile_obstack,
9275                                hashtab_obstack_allocate,
9276                                dummy_obstack_deallocate);
9277 }
9278
9279 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
9280
9281 static void **
9282 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9283 {
9284   struct dwo_file find_entry;
9285   void **slot;
9286
9287   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
9288     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
9289
9290   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
9291   find_entry.dwo_name = dwo_name;
9292   find_entry.comp_dir = comp_dir;
9293   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
9294
9295   return slot;
9296 }
9297
9298 static hashval_t
9299 hash_dwo_unit (const void *item)
9300 {
9301   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9302
9303   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
9304   return dwo_unit->signature;
9305 }
9306
9307 static int
9308 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9309 {
9310   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
9311   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
9312
9313   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
9314      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
9315      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
9316      and that's the rule for now.  */
9317   return lhs->signature == rhs->signature;
9318 }
9319
9320 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
9321    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
9322
9323 static htab_t
9324 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
9325 {
9326   /* Start out with a pretty small number.
9327      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
9328   return htab_create_alloc_ex (3,
9329                                hash_dwo_unit,
9330                                eq_dwo_unit,
9331                                NULL,
9332                                &objfile->objfile_obstack,
9333                                hashtab_obstack_allocate,
9334                                dummy_obstack_deallocate);
9335 }
9336
9337 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
9338
9339 struct create_dwo_cu_data
9340 {
9341   struct dwo_file *dwo_file;
9342   struct dwo_unit dwo_unit;
9343 };
9344
9345 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
9346
9347 static void
9348 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9349                       const gdb_byte *info_ptr,
9350                       struct die_info *comp_unit_die,
9351                       int has_children,
9352                       void *datap)
9353 {
9354   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9355   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9356   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
9357   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
9358   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
9359   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
9360   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
9361   struct attribute *attr;
9362
9363   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
9364   if (attr == NULL)
9365     {
9366       complaint (&symfile_complaints,
9367                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
9368                    " its dwo_id [in module %s]"),
9369                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
9370       return;
9371     }
9372
9373   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9374   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
9375   dwo_unit->section = section;
9376   dwo_unit->offset = offset;
9377   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
9378
9379   if (dwarf2_read_debug)
9380     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
9381                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
9382 }
9383
9384 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
9385    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
9386
9387 static struct dwo_unit *
9388 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
9389 {
9390   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9391   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
9392   bfd *abfd;
9393   htab_t cu_htab;
9394   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
9395   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
9396   struct dwo_unit *dwo_unit;
9397
9398   dwarf2_read_section (objfile, section);
9399   info_ptr = section->buffer;
9400
9401   if (info_ptr == NULL)
9402     return NULL;
9403
9404   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
9405      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
9406   abfd = get_section_bfd_owner (section);
9407
9408   if (dwarf2_read_debug)
9409     {
9410       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
9411                           get_section_name (section),
9412                           get_section_file_name (section));
9413     }
9414
9415   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
9416   dwo_unit = NULL;
9417
9418   end_ptr = info_ptr + section->size;
9419   while (info_ptr < end_ptr)
9420     {
9421       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
9422
9423       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
9424               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
9425       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
9426       per_cu.objfile = objfile;
9427       per_cu.is_debug_types = 0;
9428       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
9429       per_cu.section = section;
9430
9431       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu, dwo_file,
9432                                          create_dwo_cu_reader,
9433                                          &create_dwo_cu_data);
9434
9435       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
9436         {
9437           /* If we've already found one, complain.  We only support one
9438              because having more than one requires hacking the dwo_name of
9439              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
9440           if (dwo_unit != NULL)
9441             {
9442               complaint (&symfile_complaints,
9443                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
9444                          dwo_file->dwo_name, objfile_name (objfile));
9445               break;
9446             }
9447
9448           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9449           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
9450         }
9451
9452       info_ptr += per_cu.length;
9453     }
9454
9455   return dwo_unit;
9456 }
9457
9458 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
9459    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
9460
9461    DWP Version 1:
9462
9463    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
9464    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
9465    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
9466    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
9467    aligned at 8-byte boundaries in the file.
9468
9469    The index section header consists of:
9470
9471     V, 32 bit version number
9472     -, 32 bits unused
9473     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9474     M, 32 bit number of slots in the hash table
9475
9476    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9477
9478    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
9479    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
9480    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
9481    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
9482
9483    The parallel table begins immediately after the hash table
9484    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
9485    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
9486    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
9487    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
9488    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
9489
9490    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
9491    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
9492    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
9493    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
9494    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
9495    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
9496    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
9497
9498    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
9499    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
9500    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
9501
9502    ---
9503
9504    DWP Version 2:
9505
9506    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
9507    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
9508    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
9509    section.
9510
9511    Index Section Contents:
9512     Header
9513     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
9514     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
9515     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
9516     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
9517
9518    The index section header consists of:
9519
9520     V, 32 bit version number
9521     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
9522     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9523     M, 32 bit number of slots in the hash table
9524
9525    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9526
9527    The hash table has the same format as version 1.
9528    The parallel table of indices has the same format as version 1,
9529    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
9530    offsets and the table of section sizes.
9531
9532    The table of offsets begins immediately following the parallel table
9533    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
9534    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
9535    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
9536    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
9537    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
9538    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
9539    refer to that section.  The section identifiers are:
9540
9541     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
9542     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
9543     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
9544     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
9545     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
9546     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
9547     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
9548     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
9549
9550    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
9551    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
9552    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
9553    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
9554    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
9555    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
9556    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
9557    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
9558    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
9559    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
9560
9561    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
9562    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
9563    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
9564    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
9565
9566    ---
9567
9568    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
9569
9570    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
9571    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
9572
9573    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
9574    in the hash table is located as follows:
9575
9576    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
9577       the low-order k bits all set to 1.
9578
9579    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
9580
9581    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
9582       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
9583       terminate the search: the signature is not present in the table.
9584
9585    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
9586
9587    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
9588    to stop at an unused slot or find the match.  */
9589
9590 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
9591    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
9592    Returns NULL if there isn't one.
9593    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
9594
9595 static struct dwp_hash_table *
9596 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
9597 {
9598   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9599   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9600   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
9601   struct dwarf2_section_info *index;
9602   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
9603   struct dwp_hash_table *htab;
9604
9605   if (is_debug_types)
9606     index = &dwp_file->sections.tu_index;
9607   else
9608     index = &dwp_file->sections.cu_index;
9609
9610   if (dwarf2_section_empty_p (index))
9611     return NULL;
9612   dwarf2_read_section (objfile, index);
9613
9614   index_ptr = index->buffer;
9615   index_end = index_ptr + index->size;
9616
9617   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9618   index_ptr += 4;
9619   if (version == 2)
9620     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9621   else
9622     nr_columns = 0;
9623   index_ptr += 4;
9624   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9625   index_ptr += 4;
9626   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9627   index_ptr += 4;
9628
9629   if (version != 1 && version != 2)
9630     {
9631       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
9632                " [in module %s]"),
9633              pulongest (version), dwp_file->name);
9634     }
9635   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
9636     {
9637       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
9638                " is not power of 2 [in module %s]"),
9639              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9640     }
9641
9642   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9643   htab->version = version;
9644   htab->nr_columns = nr_columns;
9645   htab->nr_units = nr_units;
9646   htab->nr_slots = nr_slots;
9647   htab->hash_table = index_ptr;
9648   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9649
9650   /* Exit early if the table is empty.  */
9651   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
9652       || (version == 2 && nr_columns == 0))
9653     {
9654       /* All must be zero.  */
9655       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
9656           || (version == 2 && nr_columns != 0))
9657         {
9658           complaint (&symfile_complaints,
9659                      _("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
9660                        " all zero [in modules %s]"),
9661                      dwp_file->name);
9662         }
9663       return htab;
9664     }
9665
9666   if (version == 1)
9667     {
9668       htab->section_pool.v1.indices =
9669         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9670       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
9671          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
9672     }
9673   else
9674     {
9675       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9676       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
9677       /* Reverse map for error checking.  */
9678       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
9679       int i;
9680
9681       if (nr_columns < 2)
9682         {
9683           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
9684                    " in section table [in module %s]"),
9685                  dwp_file->name);
9686         }
9687       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
9688         {
9689           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
9690                    " in section table [in module %s]"),
9691                  dwp_file->name);
9692         }
9693       memset (ids, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9694       memset (ids_seen, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9695       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
9696         {
9697           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
9698
9699           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
9700             {
9701               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
9702                        " in section table [in module %s]"),
9703                      id, dwp_file->name);
9704             }
9705           if (ids_seen[id] != -1)
9706             {
9707               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
9708                        " id %d in section table [in module %s]"),
9709                      id, dwp_file->name);
9710             }
9711           ids_seen[id] = i;
9712           ids[i] = id;
9713         }
9714       /* Must have exactly one info or types section.  */
9715       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
9716            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
9717           != 1)
9718         {
9719           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
9720                    " DWO info/types section [in module %s]"),
9721                  dwp_file->name);
9722         }
9723       /* Must have an abbrev section.  */
9724       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
9725         {
9726           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
9727                    " section [in module %s]"),
9728                  dwp_file->name);
9729         }
9730       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
9731       htab->section_pool.v2.sizes =
9732         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
9733                                          * nr_units * nr_columns);
9734       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
9735                                           * nr_units * nr_columns))
9736           > index_end)
9737         {
9738           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
9739                    " [in module %s]"),
9740                  dwp_file->name);
9741         }
9742     }
9743
9744   return htab;
9745 }
9746
9747 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9748
9749    This function is like the other "locate" section routines that are
9750    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9751    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
9752
9753    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9754
9755 static int
9756 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9757                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
9758 {
9759   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9760
9761   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9762     {
9763       /* There can be only one.  */
9764       if (sections->abbrev.s.asection != NULL)
9765         return 0;
9766       sections->abbrev.s.asection = sectp;
9767       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9768     }
9769   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9770            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9771     {
9772       /* There can be only one.  */
9773       if (sections->info_or_types.s.asection != NULL)
9774         return 0;
9775       sections->info_or_types.s.asection = sectp;
9776       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9777     }
9778   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9779     {
9780       /* There can be only one.  */
9781       if (sections->line.s.asection != NULL)
9782         return 0;
9783       sections->line.s.asection = sectp;
9784       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9785     }
9786   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9787     {
9788       /* There can be only one.  */
9789       if (sections->loc.s.asection != NULL)
9790         return 0;
9791       sections->loc.s.asection = sectp;
9792       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9793     }
9794   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9795     {
9796       /* There can be only one.  */
9797       if (sections->macinfo.s.asection != NULL)
9798         return 0;
9799       sections->macinfo.s.asection = sectp;
9800       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9801     }
9802   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9803     {
9804       /* There can be only one.  */
9805       if (sections->macro.s.asection != NULL)
9806         return 0;
9807       sections->macro.s.asection = sectp;
9808       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9809     }
9810   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9811     {
9812       /* There can be only one.  */
9813       if (sections->str_offsets.s.asection != NULL)
9814         return 0;
9815       sections->str_offsets.s.asection = sectp;
9816       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9817     }
9818   else
9819     {
9820       /* No other kind of section is valid.  */
9821       return 0;
9822     }
9823
9824   return 1;
9825 }
9826
9827 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
9828    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
9829    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
9830    This is for DWP version 1 files.  */
9831
9832 static struct dwo_unit *
9833 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwp_file *dwp_file,
9834                            uint32_t unit_index,
9835                            const char *comp_dir,
9836                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
9837 {
9838   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9839   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9840     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9841   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9842   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9843   struct dwo_file *dwo_file;
9844   struct dwo_unit *dwo_unit;
9845   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
9846   void **dwo_file_slot;
9847   char *virtual_dwo_name;
9848   struct dwarf2_section_info *cutu;
9849   struct cleanup *cleanups;
9850   int i;
9851
9852   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
9853
9854   if (dwarf2_read_debug)
9855     {
9856       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
9857                           kind,
9858                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
9859                           dwp_file->name);
9860     }
9861
9862   /* Fetch the sections of this DWO unit.
9863      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
9864      doesn't cause us to loop forever.  */
9865
9866 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
9867   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
9868    + 1 /* .debug_abbrev */ \
9869    + 1 /* .debug_line */ \
9870    + 1 /* .debug_loc */ \
9871    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
9872    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
9873    + 1 /* trailing zero */)
9874
9875   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9876   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9877
9878   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
9879     {
9880       asection *sectp;
9881       uint32_t section_nr =
9882         read_4_bytes (dbfd,
9883                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
9884                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
9885
9886       if (section_nr == 0)
9887         break;
9888       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
9889         {
9890           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
9891                    " [in module %s]"),
9892                  dwp_file->name);
9893         }
9894
9895       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
9896       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
9897         {
9898           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
9899                    " [in module %s]"),
9900                  dwp_file->name);
9901         }
9902     }
9903
9904   if (i < 2
9905       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
9906       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
9907     {
9908       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
9909                " [in module %s]"),
9910              dwp_file->name);
9911     }
9912   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
9913     {
9914       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
9915                " [in module %s]"),
9916              dwp_file->name);
9917     }
9918
9919   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9920      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9921
9922      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9923      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9924      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
9925      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
9926      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9927
9928   virtual_dwo_name =
9929     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
9930                 get_section_id (&sections.abbrev),
9931                 get_section_id (&sections.line),
9932                 get_section_id (&sections.loc),
9933                 get_section_id (&sections.str_offsets));
9934   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9935   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9936   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9937   /* Create one if necessary.  */
9938   if (*dwo_file_slot == NULL)
9939     {
9940       if (dwarf2_read_debug)
9941         {
9942           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9943                               virtual_dwo_name);
9944         }
9945       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9946       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9947                                           virtual_dwo_name,
9948                                           strlen (virtual_dwo_name));
9949       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9950       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
9951       dwo_file->sections.line = sections.line;
9952       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
9953       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
9954       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
9955       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
9956       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
9957       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
9958       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
9959          there's no need to record it in dwo_file.
9960          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
9961          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
9962          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
9963          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
9964          contents.  */
9965       *dwo_file_slot = dwo_file;
9966     }
9967   else
9968     {
9969       if (dwarf2_read_debug)
9970         {
9971           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
9972                               virtual_dwo_name);
9973         }
9974       dwo_file = *dwo_file_slot;
9975     }
9976   do_cleanups (cleanups);
9977
9978   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9979   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9980   dwo_unit->signature = signature;
9981   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9982                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
9983   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
9984   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
9985
9986   return dwo_unit;
9987 }
9988
9989 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
9990    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
9991    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
9992    of just that piece.  */
9993
9994 static struct dwarf2_section_info
9995 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_section_info *section,
9996                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
9997 {
9998   struct dwarf2_section_info result;
9999   asection *sectp;
10000
10001   gdb_assert (section != NULL);
10002   gdb_assert (!section->is_virtual);
10003
10004   memset (&result, 0, sizeof (result));
10005   result.s.containing_section = section;
10006   result.is_virtual = 1;
10007
10008   if (size == 0)
10009     return result;
10010
10011   sectp = get_section_bfd_section (section);
10012
10013   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
10014      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
10015      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
10016   if (sectp == NULL
10017       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
10018     {
10019       bfd *abfd = sectp->owner;
10020
10021       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
10022                " in section %s [in module %s]"),
10023              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
10024              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
10025     }
10026
10027   result.virtual_offset = offset;
10028   result.size = size;
10029   return result;
10030 }
10031
10032 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
10033    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
10034    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
10035    This is for DWP version 2 files.  */
10036
10037 static struct dwo_unit *
10038 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwp_file *dwp_file,
10039                            uint32_t unit_index,
10040                            const char *comp_dir,
10041                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
10042 {
10043   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10044   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10045     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10046   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10047   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10048   struct dwo_file *dwo_file;
10049   struct dwo_unit *dwo_unit;
10050   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
10051   void **dwo_file_slot;
10052   char *virtual_dwo_name;
10053   struct dwarf2_section_info *cutu;
10054   struct cleanup *cleanups;
10055   int i;
10056
10057   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
10058
10059   if (dwarf2_read_debug)
10060     {
10061       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
10062                           kind,
10063                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
10064                           dwp_file->name);
10065     }
10066
10067   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
10068
10069   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
10070   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
10071
10072   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
10073     {
10074       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
10075                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
10076                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10077                                           + i)
10078                                          * sizeof (uint32_t)));
10079       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
10080                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
10081                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10082                                         + i)
10083                                        * sizeof (uint32_t)));
10084
10085       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
10086         {
10087         case DW_SECT_INFO:
10088         case DW_SECT_TYPES:
10089           sections.info_or_types_offset = offset;
10090           sections.info_or_types_size = size;
10091           break;
10092         case DW_SECT_ABBREV:
10093           sections.abbrev_offset = offset;
10094           sections.abbrev_size = size;
10095           break;
10096         case DW_SECT_LINE:
10097           sections.line_offset = offset;
10098           sections.line_size = size;
10099           break;
10100         case DW_SECT_LOC:
10101           sections.loc_offset = offset;
10102           sections.loc_size = size;
10103           break;
10104         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
10105           sections.str_offsets_offset = offset;
10106           sections.str_offsets_size = size;
10107           break;
10108         case DW_SECT_MACINFO:
10109           sections.macinfo_offset = offset;
10110           sections.macinfo_size = size;
10111           break;
10112         case DW_SECT_MACRO:
10113           sections.macro_offset = offset;
10114           sections.macro_size = size;
10115           break;
10116         }
10117     }
10118
10119   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
10120      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
10121
10122      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
10123      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
10124      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
10125      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
10126      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
10127
10128   virtual_dwo_name =
10129     xstrprintf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
10130                 (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
10131                 (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
10132                 (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
10133                 (long) (sections.str_offsets_size
10134                         ? sections.str_offsets_offset : 0));
10135   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
10136   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
10137   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
10138   /* Create one if necessary.  */
10139   if (*dwo_file_slot == NULL)
10140     {
10141       if (dwarf2_read_debug)
10142         {
10143           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
10144                               virtual_dwo_name);
10145         }
10146       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10147       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
10148                                           virtual_dwo_name,
10149                                           strlen (virtual_dwo_name));
10150       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10151       dwo_file->sections.abbrev =
10152         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.abbrev,
10153                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
10154       dwo_file->sections.line =
10155         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.line,
10156                                sections.line_offset, sections.line_size);
10157       dwo_file->sections.loc =
10158         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.loc,
10159                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
10160       dwo_file->sections.macinfo =
10161         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macinfo,
10162                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
10163       dwo_file->sections.macro =
10164         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macro,
10165                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
10166       dwo_file->sections.str_offsets =
10167         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.str_offsets,
10168                                sections.str_offsets_offset,
10169                                sections.str_offsets_size);
10170       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
10171       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
10172       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
10173          there's no need to record it in dwo_file.
10174          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
10175          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
10176          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
10177          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
10178          contents.  */
10179       *dwo_file_slot = dwo_file;
10180     }
10181   else
10182     {
10183       if (dwarf2_read_debug)
10184         {
10185           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
10186                               virtual_dwo_name);
10187         }
10188       dwo_file = *dwo_file_slot;
10189     }
10190   do_cleanups (cleanups);
10191
10192   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
10193   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
10194   dwo_unit->signature = signature;
10195   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10196                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
10197   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (is_debug_types
10198                                               ? &dwp_file->sections.types
10199                                               : &dwp_file->sections.info,
10200                                               sections.info_or_types_offset,
10201                                               sections.info_or_types_size);
10202   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
10203
10204   return dwo_unit;
10205 }
10206
10207 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
10208    Returns NULL if the signature isn't found.  */
10209
10210 static struct dwo_unit *
10211 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
10212                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
10213 {
10214   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10215     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10216   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10217   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
10218   uint32_t hash = signature & mask;
10219   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
10220   unsigned int i;
10221   void **slot;
10222   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
10223
10224   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
10225   find_dwo_cu.signature = signature;
10226   slot = htab_find_slot (is_debug_types
10227                          ? dwp_file->loaded_tus
10228                          : dwp_file->loaded_cus,
10229                          &find_dwo_cu, INSERT);
10230
10231   if (*slot != NULL)
10232     return *slot;
10233
10234   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
10235   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
10236     {
10237       ULONGEST signature_in_table;
10238
10239       signature_in_table =
10240         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
10241       if (signature_in_table == signature)
10242         {
10243           uint32_t unit_index =
10244             read_4_bytes (dbfd,
10245                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
10246
10247           if (dwp_file->version == 1)
10248             {
10249               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwp_file, unit_index,
10250                                                  comp_dir, signature,
10251                                                  is_debug_types);
10252             }
10253           else
10254             {
10255               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwp_file, unit_index,
10256                                                  comp_dir, signature,
10257                                                  is_debug_types);
10258             }
10259           return *slot;
10260         }
10261       if (signature_in_table == 0)
10262         return NULL;
10263       hash = (hash + hash2) & mask;
10264     }
10265
10266   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
10267            " [in module %s]"),
10268          dwp_file->name);
10269 }
10270
10271 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
10272    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
10273    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
10274    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
10275    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
10276    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
10277    It will be searched before debug-file-directory.
10278    If successful, the file is added to the bfd include table of the
10279    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
10280    If unable to find/open the file, return NULL.
10281    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
10282
10283 static bfd *
10284 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
10285 {
10286   bfd *sym_bfd;
10287   int desc, flags;
10288   char *absolute_name;
10289   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
10290      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
10291      to debug_file_directory.  */
10292   char *search_path;
10293   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
10294
10295   if (search_cwd)
10296     {
10297       if (*debug_file_directory != '\0')
10298         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
10299                               debug_file_directory, NULL);
10300       else
10301         search_path = xstrdup (".");
10302     }
10303   else
10304     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
10305
10306   flags = OPF_RETURN_REALPATH;
10307   if (is_dwp)
10308     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
10309   desc = openp (search_path, flags, file_name,
10310                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
10311   xfree (search_path);
10312   if (desc < 0)
10313     return NULL;
10314
10315   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
10316   xfree (absolute_name);
10317   if (sym_bfd == NULL)
10318     return NULL;
10319   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
10320
10321   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
10322     {
10323       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
10324       return NULL;
10325     }
10326
10327   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
10328      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
10329      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
10330      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
10331   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd);
10332
10333   return sym_bfd;
10334 }
10335
10336 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
10337    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
10338    The result is the bfd handle of the file.
10339    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10340    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10341    same as symfile_bfd_open.  */
10342
10343 static bfd *
10344 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
10345 {
10346   bfd *abfd;
10347
10348   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
10349     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
10350
10351   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
10352
10353   if (comp_dir != NULL)
10354     {
10355       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
10356
10357       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
10358          search path, which seems useful.  */
10359       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10360       xfree (path_to_try);
10361       if (abfd != NULL)
10362         return abfd;
10363     }
10364
10365   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
10366      is a list of paths.  */
10367
10368   if (*debug_file_directory == '\0')
10369     return NULL;
10370
10371   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10372 }
10373
10374 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10375    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
10376
10377 static void
10378 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
10379 {
10380   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
10381   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10382
10383   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10384     {
10385       dwo_sections->abbrev.s.asection = sectp;
10386       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10387     }
10388   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10389     {
10390       dwo_sections->info.s.asection = sectp;
10391       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10392     }
10393   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10394     {
10395       dwo_sections->line.s.asection = sectp;
10396       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10397     }
10398   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10399     {
10400       dwo_sections->loc.s.asection = sectp;
10401       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10402     }
10403   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10404     {
10405       dwo_sections->macinfo.s.asection = sectp;
10406       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10407     }
10408   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10409     {
10410       dwo_sections->macro.s.asection = sectp;
10411       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10412     }
10413   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10414     {
10415       dwo_sections->str.s.asection = sectp;
10416       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10417     }
10418   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10419     {
10420       dwo_sections->str_offsets.s.asection = sectp;
10421       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10422     }
10423   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10424     {
10425       struct dwarf2_section_info type_section;
10426
10427       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
10428       type_section.s.asection = sectp;
10429       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
10430       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
10431                      &type_section);
10432     }
10433 }
10434
10435 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
10436    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
10437    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
10438
10439 static struct dwo_file *
10440 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10441                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10442 {
10443   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10444   struct dwo_file *dwo_file;
10445   bfd *dbfd;
10446   struct cleanup *cleanups;
10447
10448   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
10449   if (dbfd == NULL)
10450     {
10451       if (dwarf2_read_debug)
10452         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
10453       return NULL;
10454     }
10455   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10456   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
10457   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10458   dwo_file->dbfd = dbfd;
10459
10460   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
10461
10462   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
10463
10464   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
10465
10466   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
10467                                                  dwo_file->sections.types);
10468
10469   discard_cleanups (cleanups);
10470
10471   if (dwarf2_read_debug)
10472     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
10473
10474   return dwo_file;
10475 }
10476
10477 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10478    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
10479    we are interested in.  */
10480
10481 static void
10482 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
10483                                    void *dwp_file_ptr)
10484 {
10485   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10486   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10487   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10488
10489   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10490      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10491   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10492   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10493
10494   /* Look for specific sections that we need.  */
10495   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10496     {
10497       dwp_file->sections.str.s.asection = sectp;
10498       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10499     }
10500   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
10501     {
10502       dwp_file->sections.cu_index.s.asection = sectp;
10503       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10504     }
10505   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
10506     {
10507       dwp_file->sections.tu_index.s.asection = sectp;
10508       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10509     }
10510 }
10511
10512 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10513    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
10514    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
10515    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
10516
10517 static void
10518 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
10519 {
10520   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10521   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10522   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10523
10524   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10525      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10526   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10527   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10528
10529   /* Look for specific sections that we need.  */
10530   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10531     {
10532       dwp_file->sections.abbrev.s.asection = sectp;
10533       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10534     }
10535   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10536     {
10537       dwp_file->sections.info.s.asection = sectp;
10538       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10539     }
10540   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10541     {
10542       dwp_file->sections.line.s.asection = sectp;
10543       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10544     }
10545   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10546     {
10547       dwp_file->sections.loc.s.asection = sectp;
10548       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10549     }
10550   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10551     {
10552       dwp_file->sections.macinfo.s.asection = sectp;
10553       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10554     }
10555   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10556     {
10557       dwp_file->sections.macro.s.asection = sectp;
10558       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10559     }
10560   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10561     {
10562       dwp_file->sections.str_offsets.s.asection = sectp;
10563       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10564     }
10565   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10566     {
10567       dwp_file->sections.types.s.asection = sectp;
10568       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
10569     }
10570 }
10571
10572 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10573
10574 static hashval_t
10575 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
10576 {
10577   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
10578
10579   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
10580   return dwo_unit->signature;
10581 }
10582
10583 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10584
10585 static int
10586 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
10587 {
10588   const struct dwo_unit *dua = a;
10589   const struct dwo_unit *dub = b;
10590
10591   return dua->signature == dub->signature;
10592 }
10593
10594 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10595
10596 static htab_t
10597 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
10598 {
10599   return htab_create_alloc_ex (3,
10600                                hash_dwp_loaded_cutus,
10601                                eq_dwp_loaded_cutus,
10602                                NULL,
10603                                &objfile->objfile_obstack,
10604                                hashtab_obstack_allocate,
10605                                dummy_obstack_deallocate);
10606 }
10607
10608 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
10609    The result is the bfd handle of the file.
10610    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10611    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10612    same as symfile_bfd_open.  */
10613
10614 static bfd *
10615 open_dwp_file (const char *file_name)
10616 {
10617   bfd *abfd;
10618
10619   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10620   if (abfd != NULL)
10621     return abfd;
10622
10623   /* Work around upstream bug 15652.
10624      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
10625      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
10626      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
10627      of the executable's path may have discarded the needed info.
10628      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
10629      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
10630      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
10631   if (*debug_file_directory != '\0')
10632     {
10633       /* Don't implicitly search the current directory here.
10634          If the user wants to search "." to handle this case,
10635          it must be added to debug-file-directory.  */
10636       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
10637                                  0 /*search_cwd*/);
10638     }
10639
10640   return NULL;
10641 }
10642
10643 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
10644    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
10645    The result is NULL if it can't be found.  */
10646
10647 static struct dwp_file *
10648 open_and_init_dwp_file (void)
10649 {
10650   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10651   struct dwp_file *dwp_file;
10652   char *dwp_name;
10653   bfd *dbfd;
10654   struct cleanup *cleanups;
10655
10656   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
10657      resolving.  */
10658   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile->original_name);
10659   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
10660
10661   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10662   if (dbfd == NULL
10663       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
10664     {
10665       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
10666       dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile_name (objfile));
10667       make_cleanup (xfree, dwp_name);
10668       dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10669     }
10670
10671   if (dbfd == NULL)
10672     {
10673       if (dwarf2_read_debug)
10674         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
10675       do_cleanups (cleanups);
10676       return NULL;
10677     }
10678   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
10679   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
10680   dwp_file->dbfd = dbfd;
10681   do_cleanups (cleanups);
10682
10683   /* +1: section 0 is unused */
10684   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
10685   dwp_file->elf_sections =
10686     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
10687                     dwp_file->num_sections, asection *);
10688
10689   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_common_dwp_sections, dwp_file);
10690
10691   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
10692
10693   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
10694
10695   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
10696   if (dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
10697     {
10698       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
10699          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
10700          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
10701       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
10702                " TU version %s [in DWP file %s]"),
10703              pulongest (dwp_file->cus->version),
10704              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name);
10705     }
10706   dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
10707
10708   if (dwp_file->version == 2)
10709     bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_v2_dwp_sections, dwp_file);
10710
10711   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10712   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10713
10714   if (dwarf2_read_debug)
10715     {
10716       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
10717       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10718                           "    %s CUs, %s TUs\n",
10719                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
10720                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
10721     }
10722
10723   return dwp_file;
10724 }
10725
10726 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
10727
10728 static struct dwp_file *
10729 get_dwp_file (void)
10730 {
10731   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
10732     {
10733       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
10734       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
10735     }
10736   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
10737 }
10738
10739 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
10740    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
10741    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
10742    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
10743    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
10744
10745    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
10746    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
10747    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
10748    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
10749    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
10750    for a DWO file.
10751
10752    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
10753    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
10754
10755 static struct dwo_unit *
10756 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
10757                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10758                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
10759 {
10760   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10761   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10762   void **dwo_file_slot;
10763   struct dwo_file *dwo_file;
10764   struct dwp_file *dwp_file;
10765
10766   /* First see if there's a DWP file.
10767      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
10768      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
10769      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
10770
10771   dwp_file = get_dwp_file ();
10772   if (dwp_file != NULL)
10773     {
10774       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10775         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10776
10777       if (dwp_htab != NULL)
10778         {
10779           struct dwo_unit *dwo_cutu =
10780             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, comp_dir,
10781                                     signature, is_debug_types);
10782
10783           if (dwo_cutu != NULL)
10784             {
10785               if (dwarf2_read_debug)
10786                 {
10787                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10788                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
10789                                       kind, hex_string (signature),
10790                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10791                 }
10792               return dwo_cutu;
10793             }
10794         }
10795     }
10796   else
10797     {
10798       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
10799
10800       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
10801       if (*dwo_file_slot == NULL)
10802         {
10803           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
10804           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
10805         }
10806       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
10807       dwo_file = *dwo_file_slot;
10808
10809       if (dwo_file != NULL)
10810         {
10811           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
10812
10813           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
10814             {
10815               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
10816
10817               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
10818               find_dwo_cutu.signature = signature;
10819               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
10820             }
10821           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
10822             {
10823               if (signature == dwo_file->cu->signature)
10824                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
10825             }
10826
10827           if (dwo_cutu != NULL)
10828             {
10829               if (dwarf2_read_debug)
10830                 {
10831                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
10832                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
10833                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10834                 }
10835               return dwo_cutu;
10836             }
10837         }
10838     }
10839
10840   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
10841      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
10842      correctly to find the file.  */
10843
10844   if (dwarf2_read_debug)
10845     {
10846       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
10847                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
10848     }
10849
10850   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
10851      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
10852   {
10853     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
10854        better diagnose the problem.  */
10855     char *dwp_text = NULL;
10856     struct cleanup *cleanups;
10857
10858     if (dwp_file != NULL)
10859       dwp_text = xstrprintf (" [in DWP file %s]", lbasename (dwp_file->name));
10860     cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_text);
10861
10862     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset 0x%x"
10863                " [in module %s]"),
10864              kind, dwo_name, hex_string (signature),
10865              dwp_text != NULL ? dwp_text : "",
10866              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
10867              this_unit->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
10868
10869     do_cleanups (cleanups);
10870   }
10871   return NULL;
10872 }
10873
10874 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
10875    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10876
10877 static struct dwo_unit *
10878 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
10879                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10880                       ULONGEST signature)
10881 {
10882   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
10883 }
10884
10885 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
10886    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10887
10888 static struct dwo_unit *
10889 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
10890                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10891 {
10892   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
10893 }
10894
10895 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
10896
10897 static int
10898 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
10899 {
10900   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
10901   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
10902   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
10903   struct signatured_type *sig_type =
10904     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
10905
10906   if (sig_type != NULL)
10907     {
10908       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
10909
10910       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
10911          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
10912          while processing PER_CU.  */
10913       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
10914         load_full_type_unit (sig_cu);
10915       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
10916     }
10917
10918   return 1;
10919 }
10920
10921 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
10922    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
10923    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
10924    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
10925
10926 static void
10927 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10928 {
10929   struct dwo_unit *dwo_unit;
10930   struct dwo_file *dwo_file;
10931
10932   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
10933   gdb_assert (get_dwp_file () == NULL);
10934   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
10935
10936   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
10937   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
10938
10939   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
10940   if (dwo_file->tus != NULL)
10941     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
10942 }
10943
10944 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
10945    Close the DWO file and munmap the sections.
10946    All memory should be on the objfile obstack.  */
10947
10948 static void
10949 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
10950 {
10951   int ix;
10952   struct dwarf2_section_info *section;
10953
10954   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
10955   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
10956
10957   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
10958 }
10959
10960 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
10961
10962 static void
10963 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
10964 {
10965   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
10966   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10967
10968   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10969 }
10970
10971 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
10972
10973 static int
10974 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
10975 {
10976   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
10977   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
10978
10979   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10980
10981   return 1;
10982 }
10983
10984 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
10985
10986 static void
10987 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
10988 {
10989   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
10990 }
10991 \f
10992 /* Read in various DIEs.  */
10993
10994 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
10995
10996 static int
10997 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
10998 {
10999   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
11000   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
11001
11002   return (a > b) - (b > a);
11003 }
11004
11005 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
11006    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
11007    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
11008    current DIE.  */
11009
11010 static void
11011 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11012 {
11013   struct die_info *child_die;
11014   unsigned die_children_count;
11015   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
11016   sect_offset *offsets;
11017   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
11018   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
11019   struct die_info *origin_die;
11020   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
11021   struct die_info *origin_child_die;
11022   struct cleanup *cleanups;
11023   struct attribute *attr;
11024   struct dwarf2_cu *origin_cu;
11025   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
11026
11027   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11028   if (!attr)
11029     return;
11030
11031   /* Note that following die references may follow to a die in a
11032      different cu.  */
11033
11034   origin_cu = cu;
11035   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
11036
11037   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
11038      symbols in.  */
11039   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
11040   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
11041
11042   if (die->tag != origin_die->tag
11043       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11044            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11045     complaint (&symfile_complaints,
11046                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
11047                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
11048
11049   child_die = die->child;
11050   die_children_count = 0;
11051   while (child_die && child_die->tag)
11052     {
11053       child_die = sibling_die (child_die);
11054       die_children_count++;
11055     }
11056   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
11057   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
11058
11059   offsets_end = offsets;
11060   child_die = die->child;
11061   while (child_die && child_die->tag)
11062     {
11063       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
11064          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
11065          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
11066          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
11067          40573).  */
11068       struct die_info *child_origin_die = child_die;
11069       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
11070
11071       while (1)
11072         {
11073           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
11074                               child_origin_cu);
11075           if (attr == NULL)
11076             break;
11077           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
11078                                              &child_origin_cu);
11079         }
11080
11081       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
11082          counterpart may exist.  */
11083       if (child_origin_die != child_die)
11084         {
11085           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
11086               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11087                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11088             complaint (&symfile_complaints,
11089                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11090                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
11091                        child_origin_die->offset.sect_off);
11092           if (child_origin_die->parent != origin_die)
11093             complaint (&symfile_complaints,
11094                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11095                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
11096                        child_origin_die->offset.sect_off);
11097           else
11098             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
11099         }
11100       child_die = sibling_die (child_die);
11101     }
11102   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
11103          unsigned_int_compar);
11104   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
11105     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
11106       complaint (&symfile_complaints,
11107                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
11108                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
11109                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
11110
11111   offsetp = offsets;
11112   origin_child_die = origin_die->child;
11113   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
11114     {
11115       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
11116       while (offsetp < offsets_end
11117              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
11118         offsetp++;
11119       if (offsetp >= offsets_end
11120           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
11121         {
11122           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
11123              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
11124              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
11125              PR 16581.  */
11126           if (!origin_child_die->in_process)
11127             process_die (origin_child_die, origin_cu);
11128         }
11129       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
11130     }
11131   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
11132
11133   do_cleanups (cleanups);
11134 }
11135
11136 static void
11137 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11138 {
11139   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11140   struct context_stack *new;
11141   CORE_ADDR lowpc;
11142   CORE_ADDR highpc;
11143   struct die_info *child_die;
11144   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
11145   const char *name;
11146   CORE_ADDR baseaddr;
11147   struct block *block;
11148   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
11149   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11150   struct template_symbol *templ_func = NULL;
11151
11152   if (inlined_func)
11153     {
11154       /* If we do not have call site information, we can't show the
11155          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
11156          only use the scope for local variables.  */
11157       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
11158       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
11159       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
11160         {
11161           read_lexical_block_scope (die, cu);
11162           return;
11163         }
11164     }
11165
11166   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11167
11168   name = dwarf2_name (die, cu);
11169
11170   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
11171      illegal according to the DWARF standard.  */
11172   if (name == NULL)
11173     {
11174       complaint (&symfile_complaints,
11175                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
11176                  die->offset.sect_off);
11177       return;
11178     }
11179
11180   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11181   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11182     {
11183       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
11184       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
11185         complaint (&symfile_complaints,
11186                    _("cannot get low and high bounds "
11187                      "for subprogram DIE at %d"),
11188                    die->offset.sect_off);
11189       return;
11190     }
11191
11192   lowpc += baseaddr;
11193   highpc += baseaddr;
11194
11195   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
11196      different sort of symbol.  */
11197   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
11198     {
11199       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11200           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11201         {
11202           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
11203           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
11204           break;
11205         }
11206     }
11207
11208   new = push_context (0, lowpc);
11209   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
11210                                (struct symbol *) templ_func);
11211
11212   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
11213      it.  */
11214   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
11215   if (attr)
11216     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
11217
11218   cu->list_in_scope = &local_symbols;
11219
11220   if (die->child != NULL)
11221     {
11222       child_die = die->child;
11223       while (child_die && child_die->tag)
11224         {
11225           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11226               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11227             {
11228               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11229
11230               if (arg != NULL)
11231                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11232             }
11233           else
11234             process_die (child_die, cu);
11235           child_die = sibling_die (child_die);
11236         }
11237     }
11238
11239   inherit_abstract_dies (die, cu);
11240
11241   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
11242      directives from the context of the specification DIE.  See the
11243      comment in determine_prefix.  */
11244   if (cu->language == language_cplus
11245       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
11246     {
11247       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
11248       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
11249
11250       while (spec_die)
11251         {
11252           child_die = spec_die->child;
11253           while (child_die && child_die->tag)
11254             {
11255               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
11256                 process_die (child_die, spec_cu);
11257               child_die = sibling_die (child_die);
11258             }
11259
11260           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
11261              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
11262           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
11263         }
11264     }
11265
11266   new = pop_context ();
11267   /* Make a block for the local symbols within.  */
11268   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
11269                         lowpc, highpc);
11270
11271   /* For C++, set the block's scope.  */
11272   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
11273       && cu->processing_has_namespace_info)
11274     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
11275                      &objfile->objfile_obstack);
11276
11277   /* If we have address ranges, record them.  */
11278   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11279
11280   /* Attach template arguments to function.  */
11281   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11282     {
11283       gdb_assert (templ_func != NULL);
11284
11285       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
11286       templ_func->template_arguments
11287         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11288                          (templ_func->n_template_arguments
11289                           * sizeof (struct symbol *)));
11290       memcpy (templ_func->template_arguments,
11291               VEC_address (symbolp, template_args),
11292               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
11293       VEC_free (symbolp, template_args);
11294     }
11295
11296   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
11297      a function declares a class that has methods).  This means that
11298      when we finish processing a function scope, we may need to go
11299      back to building a containing block's symbol lists.  */
11300   local_symbols = new->locals;
11301   using_directives = new->using_directives;
11302
11303   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
11304      symbols go in the file symbol list.  */
11305   if (outermost_context_p ())
11306     cu->list_in_scope = &file_symbols;
11307 }
11308
11309 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
11310    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
11311
11312 static void
11313 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11314 {
11315   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11316   struct context_stack *new;
11317   CORE_ADDR lowpc, highpc;
11318   struct die_info *child_die;
11319   CORE_ADDR baseaddr;
11320
11321   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11322
11323   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11324   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
11325      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
11326      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
11327      describe ranges.  */
11328   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11329     return;
11330   lowpc += baseaddr;
11331   highpc += baseaddr;
11332
11333   push_context (0, lowpc);
11334   if (die->child != NULL)
11335     {
11336       child_die = die->child;
11337       while (child_die && child_die->tag)
11338         {
11339           process_die (child_die, cu);
11340           child_die = sibling_die (child_die);
11341         }
11342     }
11343   new = pop_context ();
11344
11345   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
11346     {
11347       struct block *block
11348         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
11349                         highpc);
11350
11351       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
11352          do here, means that recording a parent's ranges entails
11353          walking across all its children's ranges as they appear in
11354          the address map, which is quadratic behavior.
11355
11356          It would be nicer to record the parent's ranges before
11357          traversing its children, simply overriding whatever you find
11358          there.  But since we don't even decide whether to create a
11359          block until after we've traversed its children, that's hard
11360          to do.  */
11361       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11362     }
11363   local_symbols = new->locals;
11364   using_directives = new->using_directives;
11365 }
11366
11367 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
11368
11369 static void
11370 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11371 {
11372   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11373   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11374   CORE_ADDR pc, baseaddr;
11375   struct attribute *attr;
11376   struct call_site *call_site, call_site_local;
11377   void **slot;
11378   int nparams;
11379   struct die_info *child_die;
11380
11381   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11382
11383   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11384   if (!attr)
11385     {
11386       complaint (&symfile_complaints,
11387                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
11388                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11389                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11390       return;
11391     }
11392   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
11393
11394   if (cu->call_site_htab == NULL)
11395     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
11396                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
11397                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
11398   call_site_local.pc = pc;
11399   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
11400   if (*slot != NULL)
11401     {
11402       complaint (&symfile_complaints,
11403                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
11404                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11405                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off,
11406                  objfile_name (objfile));
11407       return;
11408     }
11409
11410   /* Count parameters at the caller.  */
11411
11412   nparams = 0;
11413   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11414        child_die = sibling_die (child_die))
11415     {
11416       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11417         {
11418           complaint (&symfile_complaints,
11419                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
11420                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11421                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off,
11422                      objfile_name (objfile));
11423           continue;
11424         }
11425
11426       nparams++;
11427     }
11428
11429   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11430                              (sizeof (*call_site)
11431                               + (sizeof (*call_site->parameter)
11432                                  * (nparams - 1))));
11433   *slot = call_site;
11434   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
11435   call_site->pc = pc;
11436
11437   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
11438     {
11439       struct die_info *func_die;
11440
11441       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
11442       for (func_die = die->parent;
11443            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
11444            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
11445            func_die = func_die->parent);
11446
11447       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
11448          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
11449       if (func_die
11450           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
11451           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
11452         {
11453           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
11454              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
11455              both the initial caller containing the real return address PC and
11456              the final callee containing the current PC of a chain of tail
11457              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
11458              function candidate for a virtual tail call frame searched via
11459              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
11460              determined unambiguously.  */
11461         }
11462       else
11463         {
11464           struct type *func_type = NULL;
11465
11466           if (func_die)
11467             func_type = get_die_type (func_die, cu);
11468           if (func_type != NULL)
11469             {
11470               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
11471
11472               /* Enlist this call site to the function.  */
11473               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
11474               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
11475             }
11476           else
11477             complaint (&symfile_complaints,
11478                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
11479                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
11480                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11481         }
11482     }
11483
11484   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
11485   if (attr == NULL)
11486     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11487   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
11488   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
11489     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
11490   else if (attr_form_is_block (attr))
11491     {
11492       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
11493
11494       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
11495       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
11496       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
11497       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
11498
11499       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
11500     }
11501   else if (attr_form_is_ref (attr))
11502     {
11503       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
11504       struct die_info *target_die;
11505
11506       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
11507       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
11508       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
11509         {
11510           const char *target_physname = NULL;
11511           struct attribute *target_attr;
11512
11513           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
11514           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
11515           if (target_attr == NULL)
11516             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
11517                                        target_cu);
11518           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
11519             target_physname = DW_STRING (target_attr);
11520           else
11521             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
11522           if (target_physname == NULL)
11523             complaint (&symfile_complaints,
11524                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11525                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11526                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11527           else
11528             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
11529         }
11530       else
11531         {
11532           CORE_ADDR lowpc;
11533
11534           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
11535           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
11536             complaint (&symfile_complaints,
11537                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11538                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11539                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11540           else
11541             SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc + baseaddr);
11542         }
11543     }
11544   else
11545     complaint (&symfile_complaints,
11546                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
11547                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
11548                die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11549
11550   call_site->per_cu = cu->per_cu;
11551
11552   for (child_die = die->child;
11553        child_die && child_die->tag;
11554        child_die = sibling_die (child_die))
11555     {
11556       struct call_site_parameter *parameter;
11557       struct attribute *loc, *origin;
11558
11559       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11560         {
11561           /* Already printed the complaint above.  */
11562           continue;
11563         }
11564
11565       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
11566       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
11567
11568       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
11569          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
11570          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
11571
11572       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
11573       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11574       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
11575         {
11576           sect_offset offset;
11577
11578           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
11579           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
11580           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
11581             {
11582               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
11583                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
11584                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
11585               complaint (&symfile_complaints,
11586                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
11587                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11588                            "[in module %s]"),
11589                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11590               continue;
11591             }
11592           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
11593                                               - cu->header.offset.sect_off);
11594         }
11595       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
11596         {
11597           complaint (&symfile_complaints,
11598                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
11599                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11600                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11601           continue;
11602         }
11603       else
11604         {
11605           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
11606             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
11607           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
11608             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
11609           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
11610                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
11611                                              &parameter->u.fb_offset))
11612             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
11613           else
11614             {
11615               complaint (&symfile_complaints,
11616                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
11617                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
11618                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11619                            "[in module %s]"),
11620                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11621               continue;
11622             }
11623         }
11624
11625       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
11626       if (!attr_form_is_block (attr))
11627         {
11628           complaint (&symfile_complaints,
11629                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
11630                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11631                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11632           continue;
11633         }
11634       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
11635       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11636
11637       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
11638       parameter->data_value = NULL;
11639       parameter->data_value_size = 0;
11640       call_site->parameter_count++;
11641
11642       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
11643       if (attr)
11644         {
11645           if (!attr_form_is_block (attr))
11646             complaint (&symfile_complaints,
11647                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
11648                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11649                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11650           else
11651             {
11652               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
11653               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11654             }
11655         }
11656     }
11657 }
11658
11659 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
11660    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
11661    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
11662
11663 static int
11664 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
11665                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
11666                     struct partial_symtab *ranges_pst)
11667 {
11668   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11669   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
11670   bfd *obfd = objfile->obfd;
11671   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
11672   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
11673   /* Base address selection entry.  */
11674   CORE_ADDR base;
11675   int found_base;
11676   unsigned int dummy;
11677   const gdb_byte *buffer;
11678   CORE_ADDR marker;
11679   int low_set;
11680   CORE_ADDR low = 0;
11681   CORE_ADDR high = 0;
11682   CORE_ADDR baseaddr;
11683
11684   found_base = cu->base_known;
11685   base = cu->base_address;
11686
11687   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
11688   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
11689     {
11690       complaint (&symfile_complaints,
11691                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
11692                  offset);
11693       return 0;
11694     }
11695   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11696
11697   /* Read in the largest possible address.  */
11698   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11699   if ((marker & mask) == mask)
11700     {
11701       /* If we found the largest possible address, then
11702          read the base address.  */
11703       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11704       buffer += 2 * addr_size;
11705       offset += 2 * addr_size;
11706       found_base = 1;
11707     }
11708
11709   low_set = 0;
11710
11711   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11712
11713   while (1)
11714     {
11715       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
11716
11717       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11718       buffer += addr_size;
11719       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11720       buffer += addr_size;
11721       offset += 2 * addr_size;
11722
11723       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
11724       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
11725         /* Found the end of list entry.  */
11726         break;
11727
11728       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
11729          The first is the largest possible address, the second is
11730          the base address.  Check for a base address here.  */
11731       if ((range_beginning & mask) == mask)
11732         {
11733           /* If we found the largest possible address, then
11734              read the base address.  */
11735           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11736           found_base = 1;
11737           continue;
11738         }
11739
11740       if (!found_base)
11741         {
11742           /* We have no valid base address for the ranges
11743              data.  */
11744           complaint (&symfile_complaints,
11745                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
11746           return 0;
11747         }
11748
11749       if (range_beginning > range_end)
11750         {
11751           /* Inverted range entries are invalid.  */
11752           complaint (&symfile_complaints,
11753                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
11754           return 0;
11755         }
11756
11757       /* Empty range entries have no effect.  */
11758       if (range_beginning == range_end)
11759         continue;
11760
11761       range_beginning += base;
11762       range_end += base;
11763
11764       /* A not-uncommon case of bad debug info.
11765          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11766       if (range_beginning + baseaddr == 0
11767           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11768         {
11769           complaint (&symfile_complaints,
11770                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11771                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
11772           continue;
11773         }
11774
11775       if (ranges_pst != NULL)
11776         addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
11777                            range_beginning + baseaddr,
11778                            range_end - 1 + baseaddr,
11779                            ranges_pst);
11780
11781       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
11782          segment of consecutive addresses.  We should have a
11783          data structure for discontiguous block ranges
11784          instead.  */
11785       if (! low_set)
11786         {
11787           low = range_beginning;
11788           high = range_end;
11789           low_set = 1;
11790         }
11791       else
11792         {
11793           if (range_beginning < low)
11794             low = range_beginning;
11795           if (range_end > high)
11796             high = range_end;
11797         }
11798     }
11799
11800   if (! low_set)
11801     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
11802        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
11803     return 0;
11804
11805   if (low_return)
11806     *low_return = low;
11807   if (high_return)
11808     *high_return = high;
11809   return 1;
11810 }
11811
11812 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
11813    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
11814    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
11815
11816 static int
11817 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
11818                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
11819                       struct partial_symtab *pst)
11820 {
11821   struct attribute *attr;
11822   struct attribute *attr_high;
11823   CORE_ADDR low = 0;
11824   CORE_ADDR high = 0;
11825   int ret = 0;
11826
11827   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11828   if (attr_high)
11829     {
11830       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11831       if (attr)
11832         {
11833           low = attr_value_as_address (attr);
11834           high = attr_value_as_address (attr_high);
11835           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
11836             high += low;
11837         }
11838       else
11839         /* Found high w/o low attribute.  */
11840         return 0;
11841
11842       /* Found consecutive range of addresses.  */
11843       ret = 1;
11844     }
11845   else
11846     {
11847       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
11848       if (attr != NULL)
11849         {
11850           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
11851              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
11852              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
11853           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
11854           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
11855                                         + (need_ranges_base
11856                                            ? cu->ranges_base
11857                                            : 0));
11858
11859           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
11860              .debug_ranges section.  */
11861           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
11862             return 0;
11863           /* Found discontinuous range of addresses.  */
11864           ret = -1;
11865         }
11866     }
11867
11868   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
11869   if (high <= low)
11870     return 0;
11871
11872   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
11873      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
11874      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
11875      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
11876      these sections.  If the section from that file was discarded, the
11877      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
11878      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
11879      so that GDB will ignore it.  */
11880   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11881     return 0;
11882
11883   *lowpc = low;
11884   if (highpc)
11885     *highpc = high;
11886   return ret;
11887 }
11888
11889 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
11890    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
11891    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
11892    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
11893
11894 static void
11895 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
11896                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11897                                  struct dwarf2_cu *cu)
11898 {
11899   CORE_ADDR low, high;
11900   struct die_info *child = die->child;
11901
11902   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
11903     {
11904       *lowpc = min (*lowpc, low);
11905       *highpc = max (*highpc, high);
11906     }
11907
11908   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
11909      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
11910   if (cu->language != language_ada)
11911     return;
11912
11913   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
11914      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
11915      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
11916      definitions.  */
11917   while (child && child->tag)
11918     {
11919       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
11920           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
11921         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
11922       child = sibling_die (child);
11923     }
11924 }
11925
11926 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
11927    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
11928    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
11929
11930 static void
11931 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
11932                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11933                      struct dwarf2_cu *cu)
11934 {
11935   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
11936   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
11937   CORE_ADDR current_low, current_high;
11938
11939   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
11940     {
11941       best_low = current_low;
11942       best_high = current_high;
11943     }
11944   else
11945     {
11946       struct die_info *child = die->child;
11947
11948       while (child && child->tag)
11949         {
11950           switch (child->tag) {
11951           case DW_TAG_subprogram:
11952             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
11953             break;
11954           case DW_TAG_namespace:
11955           case DW_TAG_module:
11956             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
11957                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
11958                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
11959                to definitions of methods of classes as children of a
11960                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
11961                the DIEs giving the declarations, which could be
11962                anywhere).  But I don't see any reason why the
11963                standards says that they have to be there.  */
11964             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
11965
11966             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
11967               {
11968                 best_low = min (best_low, current_low);
11969                 best_high = max (best_high, current_high);
11970               }
11971             break;
11972           default:
11973             /* Ignore.  */
11974             break;
11975           }
11976
11977           child = sibling_die (child);
11978         }
11979     }
11980
11981   *lowpc = best_low;
11982   *highpc = best_high;
11983 }
11984
11985 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
11986    in DIE.  */
11987
11988 static void
11989 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
11990                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
11991 {
11992   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11993   struct attribute *attr;
11994   struct attribute *attr_high;
11995
11996   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11997   if (attr_high)
11998     {
11999       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
12000       if (attr)
12001         {
12002           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
12003           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
12004
12005           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
12006             high += low;
12007
12008           record_block_range (block, baseaddr + low, baseaddr + high - 1);
12009         }
12010     }
12011
12012   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
12013   if (attr)
12014     {
12015       bfd *obfd = objfile->obfd;
12016       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
12017          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
12018          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
12019       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
12020
12021       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
12022          address range list in the .debug_ranges section.  */
12023       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
12024                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
12025       const gdb_byte *buffer;
12026
12027       /* For some target architectures, but not others, the
12028          read_address function sign-extends the addresses it returns.
12029          To recognize base address selection entries, we need a
12030          mask.  */
12031       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
12032       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
12033
12034       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
12035          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
12036          list are relative, to reduce the number of relocs against the
12037          debugging information.  This is separate from this function's
12038          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
12039          information from a shared library based on the address at
12040          which the library was loaded.  */
12041       CORE_ADDR base = cu->base_address;
12042       int base_known = cu->base_known;
12043
12044       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
12045       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
12046         {
12047           complaint (&symfile_complaints,
12048                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
12049                      offset);
12050           return;
12051         }
12052       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
12053
12054       for (;;)
12055         {
12056           unsigned int bytes_read;
12057           CORE_ADDR start, end;
12058
12059           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12060           buffer += bytes_read;
12061           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12062           buffer += bytes_read;
12063
12064           /* Did we find the end of the range list?  */
12065           if (start == 0 && end == 0)
12066             break;
12067
12068           /* Did we find a base address selection entry?  */
12069           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
12070             {
12071               base = end;
12072               base_known = 1;
12073             }
12074
12075           /* We found an ordinary address range.  */
12076           else
12077             {
12078               if (!base_known)
12079                 {
12080                   complaint (&symfile_complaints,
12081                              _("Invalid .debug_ranges data "
12082                                "(no base address)"));
12083                   return;
12084                 }
12085
12086               if (start > end)
12087                 {
12088                   /* Inverted range entries are invalid.  */
12089                   complaint (&symfile_complaints,
12090                              _("Invalid .debug_ranges data "
12091                                "(inverted range)"));
12092                   return;
12093                 }
12094
12095               /* Empty range entries have no effect.  */
12096               if (start == end)
12097                 continue;
12098
12099               start += base + baseaddr;
12100               end += base + baseaddr;
12101
12102               /* A not-uncommon case of bad debug info.
12103                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
12104               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
12105                 {
12106                   complaint (&symfile_complaints,
12107                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
12108                                " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
12109                   continue;
12110                 }
12111
12112               record_block_range (block, start, end - 1);
12113             }
12114         }
12115     }
12116 }
12117
12118 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
12119    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
12120
12121 static void
12122 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
12123 {
12124   const char *cs;
12125   int major, minor, release;
12126
12127   if (cu->producer == NULL)
12128     {
12129       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
12130          compliant.
12131
12132          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
12133          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
12134          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
12135          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
12136          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
12137     }
12138   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
12139     {
12140       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
12141
12142       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
12143       while (*cs && !isdigit (*cs))
12144         cs++;
12145       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
12146         {
12147           /* Not recognized as GCC.  */
12148         }
12149       else
12150         {
12151           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
12152           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
12153         }
12154     }
12155   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
12156     cu->producer_is_icc = 1;
12157   else
12158     {
12159       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
12160          compliant.  */
12161     }
12162
12163   cu->checked_producer = 1;
12164 }
12165
12166 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
12167    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
12168    during 4.6.0 experimental.  */
12169
12170 static int
12171 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
12172 {
12173   if (!cu->checked_producer)
12174     check_producer (cu);
12175
12176   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
12177 }
12178
12179 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
12180    DW_AT_accessibility.  */
12181
12182 static enum dwarf_access_attribute
12183 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12184 {
12185   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
12186     {
12187       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
12188          accessibility for inheritance is private.  */
12189
12190       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
12191         return DW_ACCESS_public;
12192       else
12193         return DW_ACCESS_private;
12194     }
12195   else
12196     {
12197       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
12198          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
12199          depends on the container kind.  */
12200
12201       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
12202         return DW_ACCESS_private;
12203       else
12204         return DW_ACCESS_public;
12205     }
12206 }
12207
12208 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
12209    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
12210    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
12211    to 0.  */
12212
12213 static int
12214 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
12215                              LONGEST *offset)
12216 {
12217   struct attribute *attr;
12218
12219   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
12220   if (attr != NULL)
12221     {
12222       *offset = 0;
12223
12224       /* Note that we do not check for a section offset first here.
12225          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
12226          so if we see it, we can assume that a constant form is really
12227          a constant and not a section offset.  */
12228       if (attr_form_is_constant (attr))
12229         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
12230       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12231         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12232       else if (attr_form_is_block (attr))
12233         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12234       else
12235         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12236
12237       return 1;
12238     }
12239
12240   return 0;
12241 }
12242
12243 /* Add an aggregate field to the field list.  */
12244
12245 static void
12246 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12247                   struct dwarf2_cu *cu)
12248 {
12249   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12250   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12251   struct nextfield *new_field;
12252   struct attribute *attr;
12253   struct field *fp;
12254   const char *fieldname = "";
12255
12256   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12257   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
12258   make_cleanup (xfree, new_field);
12259   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
12260
12261   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12262     {
12263       new_field->next = fip->baseclasses;
12264       fip->baseclasses = new_field;
12265     }
12266   else
12267     {
12268       new_field->next = fip->fields;
12269       fip->fields = new_field;
12270     }
12271   fip->nfields++;
12272
12273   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12274   if (attr)
12275     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
12276   else
12277     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12278   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
12279     fip->non_public_fields = 1;
12280
12281   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12282   if (attr)
12283     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
12284   else
12285     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
12286
12287   fp = &new_field->field;
12288
12289   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
12290     {
12291       LONGEST offset;
12292
12293       /* Data member other than a C++ static data member.  */
12294
12295       /* Get type of field.  */
12296       fp->type = die_type (die, cu);
12297
12298       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
12299
12300       /* Get bit size of field (zero if none).  */
12301       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
12302       if (attr)
12303         {
12304           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
12305         }
12306       else
12307         {
12308           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12309         }
12310
12311       /* Get bit offset of field.  */
12312       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12313         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12314       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
12315       if (attr)
12316         {
12317           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
12318             {
12319               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
12320                  additional bit offset from the MSB of the containing
12321                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
12322                  have to do anything special since we don't need to
12323                  know the size of the anonymous object.  */
12324               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
12325             }
12326           else
12327             {
12328               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
12329                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
12330                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
12331                  object, and then subtract off the number of bits of
12332                  the field itself.  The result is the bit offset of
12333                  the LSB of the field.  */
12334               int anonymous_size;
12335               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
12336
12337               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12338               if (attr)
12339                 {
12340                   /* The size of the anonymous object containing
12341                      the bit field is explicit, so use the
12342                      indicated size (in bytes).  */
12343                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
12344                 }
12345               else
12346                 {
12347                   /* The size of the anonymous object containing
12348                      the bit field must be inferred from the type
12349                      attribute of the data member containing the
12350                      bit field.  */
12351                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
12352                 }
12353               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
12354                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
12355                                  + anonymous_size * bits_per_byte
12356                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
12357             }
12358         }
12359
12360       /* Get name of field.  */
12361       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12362       if (fieldname == NULL)
12363         fieldname = "";
12364
12365       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12366          need to duplicate it for the type.  */
12367       fp->name = fieldname;
12368
12369       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
12370          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
12371       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
12372         {
12373           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
12374           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
12375           fip->non_public_fields = 1;
12376         }
12377     }
12378   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
12379     {
12380       /* C++ static member.  */
12381
12382       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
12383          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
12384          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
12385          DW_TAG_variable tags.  */
12386
12387       const char *physname;
12388
12389       /* Get name of field.  */
12390       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12391       if (fieldname == NULL)
12392         return;
12393
12394       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
12395       if (attr
12396           /* Only create a symbol if this is an external value.
12397              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
12398              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
12399              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
12400           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
12401         {
12402           /* A static const member, not much different than an enum as far as
12403              we're concerned, except that we can support more types.  */
12404           new_symbol (die, NULL, cu);
12405         }
12406
12407       /* Get physical name.  */
12408       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12409
12410       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12411          need to duplicate it for the type.  */
12412       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
12413       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12414       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
12415     }
12416   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12417     {
12418       LONGEST offset;
12419
12420       /* C++ base class field.  */
12421       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12422         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12423       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12424       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12425       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
12426       fip->nbaseclasses++;
12427     }
12428 }
12429
12430 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
12431
12432 static void
12433 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12434                     struct dwarf2_cu *cu)
12435 {
12436   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12437   struct typedef_field_list *new_field;
12438   struct attribute *attr;
12439   struct typedef_field *fp;
12440   char *fieldname = "";
12441
12442   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12443   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
12444   make_cleanup (xfree, new_field);
12445
12446   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
12447
12448   fp = &new_field->field;
12449
12450   /* Get name of field.  */
12451   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
12452   if (fp->name == NULL)
12453     return;
12454
12455   fp->type = read_type_die (die, cu);
12456
12457   new_field->next = fip->typedef_field_list;
12458   fip->typedef_field_list = new_field;
12459   fip->typedef_field_list_count++;
12460 }
12461
12462 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
12463
12464 static void
12465 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12466                               struct dwarf2_cu *cu)
12467 {
12468   int nfields = fip->nfields;
12469
12470   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
12471      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
12472   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
12473   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
12474     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
12475   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
12476
12477   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
12478     {
12479       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12480
12481       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
12482         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12483       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
12484
12485       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
12486         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12487       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
12488
12489       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
12490         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12491       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
12492     }
12493
12494   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
12495      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
12496   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
12497     {
12498       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
12499       unsigned char *pointer;
12500
12501       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12502       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
12503       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
12504       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
12505       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
12506     }
12507
12508   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
12509      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
12510      the same order in the array in which they were added to the list.  */
12511   while (nfields-- > 0)
12512     {
12513       struct nextfield *fieldp;
12514
12515       if (fip->fields)
12516         {
12517           fieldp = fip->fields;
12518           fip->fields = fieldp->next;
12519         }
12520       else
12521         {
12522           fieldp = fip->baseclasses;
12523           fip->baseclasses = fieldp->next;
12524         }
12525
12526       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
12527       switch (fieldp->accessibility)
12528         {
12529         case DW_ACCESS_private:
12530           if (cu->language != language_ada)
12531             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
12532           break;
12533
12534         case DW_ACCESS_protected:
12535           if (cu->language != language_ada)
12536             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
12537           break;
12538
12539         case DW_ACCESS_public:
12540           break;
12541
12542         default:
12543           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
12544           {
12545             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
12546                        fieldp->accessibility);
12547           }
12548           break;
12549         }
12550       if (nfields < fip->nbaseclasses)
12551         {
12552           switch (fieldp->virtuality)
12553             {
12554             case DW_VIRTUALITY_virtual:
12555             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
12556               if (cu->language == language_ada)
12557                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
12558               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
12559               break;
12560             }
12561         }
12562     }
12563 }
12564
12565 /* Return true if this member function is a constructor, false
12566    otherwise.  */
12567
12568 static int
12569 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12570 {
12571   const char *fieldname;
12572   const char *typename;
12573   int len;
12574
12575   if (die->parent == NULL)
12576     return 0;
12577
12578   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
12579       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
12580       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
12581     return 0;
12582
12583   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12584   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
12585   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
12586     return 0;
12587
12588   len = strlen (fieldname);
12589   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
12590           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
12591 }
12592
12593 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
12594
12595 static void
12596 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12597                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
12598 {
12599   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12600   struct attribute *attr;
12601   struct fnfieldlist *flp;
12602   int i;
12603   struct fn_field *fnp;
12604   const char *fieldname;
12605   struct nextfnfield *new_fnfield;
12606   struct type *this_type;
12607   enum dwarf_access_attribute accessibility;
12608
12609   if (cu->language == language_ada)
12610     error (_("unexpected member function in Ada type"));
12611
12612   /* Get name of member function.  */
12613   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12614   if (fieldname == NULL)
12615     return;
12616
12617   /* Look up member function name in fieldlist.  */
12618   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
12619     {
12620       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
12621         break;
12622     }
12623
12624   /* Create new list element if necessary.  */
12625   if (i < fip->nfnfields)
12626     flp = &fip->fnfieldlists[i];
12627   else
12628     {
12629       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12630         {
12631           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
12632             xrealloc (fip->fnfieldlists,
12633                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12634                       * sizeof (struct fnfieldlist));
12635           if (fip->nfnfields == 0)
12636             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
12637         }
12638       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
12639       flp->name = fieldname;
12640       flp->length = 0;
12641       flp->head = NULL;
12642       i = fip->nfnfields++;
12643     }
12644
12645   /* Create a new member function field and chain it to the field list
12646      entry.  */
12647   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
12648   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
12649   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
12650   new_fnfield->next = flp->head;
12651   flp->head = new_fnfield;
12652   flp->length++;
12653
12654   /* Fill in the member function field info.  */
12655   fnp = &new_fnfield->fnfield;
12656
12657   /* Delay processing of the physname until later.  */
12658   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
12659     {
12660       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
12661                           die, cu);
12662     }
12663   else
12664     {
12665       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12666       fnp->physname = physname ? physname : "";
12667     }
12668
12669   fnp->type = alloc_type (objfile);
12670   this_type = read_type_die (die, cu);
12671   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
12672     {
12673       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
12674
12675       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
12676            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
12677       smash_to_method_type (fnp->type, type,
12678                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
12679                             TYPE_FIELDS (this_type),
12680                             TYPE_NFIELDS (this_type),
12681                             TYPE_VARARGS (this_type));
12682
12683       /* Handle static member functions.
12684          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
12685          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
12686          parameter for non-static member functions (which is the this
12687          pointer) as artificial.  We obtain this information from
12688          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
12689       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
12690         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
12691     }
12692   else
12693     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
12694                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
12695
12696   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
12697   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12698     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
12699
12700   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
12701      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
12702
12703   /* Get accessibility.  */
12704   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12705   if (attr)
12706     accessibility = DW_UNSND (attr);
12707   else
12708     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12709   switch (accessibility)
12710     {
12711     case DW_ACCESS_private:
12712       fnp->is_private = 1;
12713       break;
12714     case DW_ACCESS_protected:
12715       fnp->is_protected = 1;
12716       break;
12717     }
12718
12719   /* Check for artificial methods.  */
12720   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
12721   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
12722     fnp->is_artificial = 1;
12723
12724   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
12725
12726   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
12727      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
12728      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
12729      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
12730      to the object address.  */
12731
12732   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
12733   if (attr)
12734     {
12735       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
12736         {
12737           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
12738             {
12739               /* Old-style GCC.  */
12740               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
12741             }
12742           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12743                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
12744                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
12745                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
12746             {
12747               struct dwarf_block blk;
12748               int offset;
12749
12750               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12751                         ? 1 : 2);
12752               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
12753               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
12754               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12755               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
12756                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12757               else
12758                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
12759               fnp->voffset += 2;
12760             }
12761           else
12762             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12763
12764           if (!fnp->fcontext)
12765             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
12766         }
12767       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12768         {
12769           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12770         }
12771       else
12772         {
12773           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
12774                                                  fieldname);
12775         }
12776     }
12777   else
12778     {
12779       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12780       if (attr && DW_UNSND (attr))
12781         {
12782           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
12783           complaint (&symfile_complaints,
12784                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
12785                        "but the vtable offset is not specified"),
12786                      fieldname, die->offset.sect_off);
12787           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12788           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
12789         }
12790     }
12791 }
12792
12793 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
12794
12795 static void
12796 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12797                                  struct dwarf2_cu *cu)
12798 {
12799   struct fnfieldlist *flp;
12800   int i;
12801
12802   if (cu->language == language_ada)
12803     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
12804
12805   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12806   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
12807     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
12808
12809   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
12810     {
12811       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
12812       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
12813       int k;
12814
12815       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
12816       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
12817       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
12818         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
12819       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
12820         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
12821     }
12822
12823   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
12824 }
12825
12826 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
12827    language, zero otherwise.  */
12828 static int
12829 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
12830 {
12831   static const char vptr[] = "_vptr";
12832   static const char vtable[] = "vtable";
12833
12834   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
12835   if ((cu->language == language_java
12836        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
12837        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
12838        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
12839     return 1;
12840
12841   return 0;
12842 }
12843
12844 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
12845    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
12846    such a structure, smash it into a member function type.
12847
12848    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
12849    This is GCC PR debug/28767.  */
12850
12851 static void
12852 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
12853 {
12854   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
12855
12856   /* Check for a structure with no name and two children.  */
12857   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
12858     return;
12859
12860   /* Check for __pfn and __delta members.  */
12861   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
12862       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
12863       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
12864       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
12865     return;
12866
12867   /* Find the type of the method.  */
12868   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
12869   if (pfn_type == NULL
12870       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
12871       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
12872     return;
12873
12874   /* Look for the "this" argument.  */
12875   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
12876   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
12877       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
12878       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
12879     return;
12880
12881   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
12882   new_type = alloc_type (objfile);
12883   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
12884                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
12885                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
12886   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
12887 }
12888
12889 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
12890    (icc).  */
12891
12892 static int
12893 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
12894 {
12895   if (!cu->checked_producer)
12896     check_producer (cu);
12897
12898   return cu->producer_is_icc;
12899 }
12900
12901 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
12902    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
12903    the type's name and general properties; the members will not be
12904    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
12905    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
12906    the type has a name).
12907
12908    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
12909    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
12910    structure or union.  This gets the type entered into our set of
12911    user defined types.  */
12912
12913 static struct type *
12914 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12915 {
12916   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12917   struct type *type;
12918   struct attribute *attr;
12919   const char *name;
12920
12921   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
12922      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
12923      the chain and we want to go down.  */
12924   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
12925   if (attr)
12926     {
12927       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
12928
12929       /* The type's CU may not be the same as CU.
12930          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12931       return set_die_type (die, type, cu);
12932     }
12933
12934   type = alloc_type (objfile);
12935   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
12936
12937   name = dwarf2_name (die, cu);
12938   if (name != NULL)
12939     {
12940       if (cu->language == language_cplus
12941           || cu->language == language_java)
12942         {
12943           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
12944
12945           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
12946              type.  If so, there is no need to continue.  */
12947           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
12948             return get_die_type (die, cu);
12949
12950           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
12951           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
12952               || die->tag == DW_TAG_class_type)
12953             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12954         }
12955       else
12956         {
12957           /* The name is already allocated along with this objfile, so
12958              we don't need to duplicate it for the type.  */
12959           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
12960           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
12961             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12962         }
12963     }
12964
12965   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
12966     {
12967       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
12968     }
12969   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
12970     {
12971       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
12972     }
12973   else
12974     {
12975       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
12976     }
12977
12978   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
12979     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
12980
12981   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12982   if (attr)
12983     {
12984       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12985     }
12986   else
12987     {
12988       TYPE_LENGTH (type) = 0;
12989     }
12990
12991   if (producer_is_icc (cu) && (TYPE_LENGTH (type) == 0))
12992     {
12993       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
12994          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
12995       TYPE_STUB (type) = 1;
12996     }
12997   else
12998     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
12999
13000   if (die_is_declaration (die, cu))
13001     TYPE_STUB (type) = 1;
13002   else if (attr == NULL && die->child == NULL
13003            && producer_is_realview (cu->producer))
13004     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
13005        on incomplete types.  */
13006     TYPE_STUB (type) = 1;
13007
13008   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
13009      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
13010      type within the structure itself.  */
13011   set_die_type (die, type, cu);
13012
13013   /* set_die_type should be already done.  */
13014   set_descriptive_type (type, die, cu);
13015
13016   return type;
13017 }
13018
13019 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
13020    its members and creating a symbol for it.  */
13021
13022 static void
13023 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13024 {
13025   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13026   struct die_info *child_die;
13027   struct type *type;
13028
13029   type = get_die_type (die, cu);
13030   if (type == NULL)
13031     type = read_structure_type (die, cu);
13032
13033   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
13034     {
13035       struct field_info fi;
13036       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
13037       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
13038
13039       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
13040
13041       child_die = die->child;
13042
13043       while (child_die && child_die->tag)
13044         {
13045           if (child_die->tag == DW_TAG_member
13046               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
13047             {
13048               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
13049                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
13050                  all versions of G++ as of this writing (so through at
13051                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
13052                  tags for them instead.  */
13053               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13054             }
13055           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
13056             {
13057               /* C++ member function.  */
13058               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
13059             }
13060           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
13061             {
13062               /* C++ base class field.  */
13063               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13064             }
13065           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
13066             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
13067           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13068                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13069             {
13070               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13071
13072               if (arg != NULL)
13073                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
13074             }
13075
13076           child_die = sibling_die (child_die);
13077         }
13078
13079       /* Attach template arguments to type.  */
13080       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
13081         {
13082           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13083           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13084             = VEC_length (symbolp, template_args);
13085           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13086             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13087                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13088                               * sizeof (struct symbol *)));
13089           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
13090                   VEC_address (symbolp, template_args),
13091                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13092                    * sizeof (struct symbol *)));
13093           VEC_free (symbolp, template_args);
13094         }
13095
13096       /* Attach fields and member functions to the type.  */
13097       if (fi.nfields)
13098         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
13099       if (fi.nfnfields)
13100         {
13101           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
13102
13103           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
13104              class itself) which contains the vtable pointer for the current
13105              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
13106              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
13107
13108           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
13109             {
13110               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
13111
13112               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
13113               if (type == t)
13114                 {
13115                   int i;
13116
13117                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
13118                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
13119                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
13120                        --i)
13121                     {
13122                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
13123
13124                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
13125                         {
13126                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13127                           break;
13128                         }
13129                     }
13130
13131                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
13132                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
13133                     complaint (&symfile_complaints,
13134                                _("virtual function table pointer "
13135                                  "not found when defining class '%s'"),
13136                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
13137                                "");
13138                 }
13139               else
13140                 {
13141                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
13142                 }
13143             }
13144           else if (cu->producer
13145                    && strncmp (cu->producer,
13146                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
13147             {
13148               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
13149                  of the containing type, but the vtable pointer is
13150                  always named __vfp.  */
13151
13152               int i;
13153
13154               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
13155                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
13156                    --i)
13157                 {
13158                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
13159                     {
13160                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13161                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
13162                       break;
13163                     }
13164                 }
13165             }
13166         }
13167
13168       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
13169          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
13170       if (fi.typedef_field_list)
13171         {
13172           int i = fi.typedef_field_list_count;
13173
13174           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13175           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
13176             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
13177           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
13178
13179           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
13180           while (--i >= 0)
13181             {
13182               struct typedef_field *dest, *src;
13183
13184               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
13185               src = &fi.typedef_field_list->field;
13186               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
13187               *dest = *src;
13188             }
13189         }
13190
13191       do_cleanups (back_to);
13192
13193       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
13194         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
13195     }
13196
13197   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
13198
13199   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
13200      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
13201      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
13202      nested class.  So we have to process our children even if the
13203      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
13204      won't have any children at all.  */
13205
13206   child_die = die->child;
13207
13208   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13209     {
13210       if (child_die->tag == DW_TAG_member
13211           || child_die->tag == DW_TAG_variable
13212           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
13213           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
13214           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
13215         {
13216           /* Do nothing.  */
13217         }
13218       else
13219         process_die (child_die, cu);
13220
13221       child_die = sibling_die (child_die);
13222     }
13223
13224   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
13225      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
13226      attribute, and a declaration attribute.  */
13227   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
13228       || !die_is_declaration (die, cu))
13229     new_symbol (die, type, cu);
13230 }
13231
13232 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
13233    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
13234
13235 static void
13236 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
13237                                        struct type *type,
13238                                        struct dwarf2_cu *cu)
13239 {
13240   struct obstack obstack;
13241   struct die_info *child_die;
13242   int unsigned_enum = 1;
13243   int flag_enum = 1;
13244   ULONGEST mask = 0;
13245   struct cleanup *old_chain;
13246
13247   obstack_init (&obstack);
13248   old_chain = make_cleanup_obstack_free (&obstack);
13249
13250   for (child_die = die->child;
13251        child_die != NULL && child_die->tag;
13252        child_die = sibling_die (child_die))
13253     {
13254       struct attribute *attr;
13255       LONGEST value;
13256       const gdb_byte *bytes;
13257       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13258       const char *name;
13259
13260       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13261         continue;
13262
13263       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
13264       if (attr == NULL)
13265         continue;
13266
13267       name = dwarf2_name (child_die, cu);
13268       if (name == NULL)
13269         name = "<anonymous enumerator>";
13270
13271       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
13272                                &value, &bytes, &baton);
13273       if (value < 0)
13274         {
13275           unsigned_enum = 0;
13276           flag_enum = 0;
13277         }
13278       else if ((mask & value) != 0)
13279         flag_enum = 0;
13280       else
13281         mask |= value;
13282
13283       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
13284          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
13285       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
13286         break;
13287     }
13288
13289   if (unsigned_enum)
13290     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
13291   if (flag_enum)
13292     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
13293
13294   do_cleanups (old_chain);
13295 }
13296
13297 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
13298    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
13299
13300 static struct type *
13301 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13302 {
13303   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13304   struct type *type;
13305   struct attribute *attr;
13306   const char *name;
13307
13308   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
13309      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
13310      the chain and we want to go down.  */
13311   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
13312   if (attr)
13313     {
13314       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
13315
13316       /* The type's CU may not be the same as CU.
13317          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13318       return set_die_type (die, type, cu);
13319     }
13320
13321   type = alloc_type (objfile);
13322
13323   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
13324   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13325   if (name != NULL)
13326     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
13327
13328   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
13329   if (attr != NULL)
13330     {
13331       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
13332
13333       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
13334     }
13335
13336   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13337   if (attr)
13338     {
13339       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13340     }
13341   else
13342     {
13343       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13344     }
13345
13346   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
13347      declared as private in the package spec, and then defined only
13348      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
13349      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
13350      may be generated by the compiler.  */
13351   if (die_is_declaration (die, cu))
13352     TYPE_STUB (type) = 1;
13353
13354   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
13355      We must call this even when the underlying type has been provided
13356      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
13357   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
13358
13359   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
13360      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
13361      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
13362      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
13363      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
13364      attribute if one exists, because this lets the compiler override
13365      the underlying type if needed.  */
13366   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
13367     {
13368       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13369       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
13370         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13371     }
13372
13373   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
13374
13375   return set_die_type (die, type, cu);
13376 }
13377
13378 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
13379    the dies that define the members of the enumeration, and create the
13380    symbol for the enumeration type.
13381
13382    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
13383
13384 static void
13385 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13386 {
13387   struct type *this_type;
13388
13389   this_type = get_die_type (die, cu);
13390   if (this_type == NULL)
13391     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
13392
13393   if (die->child != NULL)
13394     {
13395       struct die_info *child_die;
13396       struct symbol *sym;
13397       struct field *fields = NULL;
13398       int num_fields = 0;
13399       const char *name;
13400
13401       child_die = die->child;
13402       while (child_die && child_die->tag)
13403         {
13404           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13405             {
13406               process_die (child_die, cu);
13407             }
13408           else
13409             {
13410               name = dwarf2_name (child_die, cu);
13411               if (name)
13412                 {
13413                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
13414
13415                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13416                     {
13417                       fields = (struct field *)
13418                         xrealloc (fields,
13419                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13420                                   * sizeof (struct field));
13421                     }
13422
13423                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
13424                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
13425                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
13426                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
13427
13428                   num_fields++;
13429                 }
13430             }
13431
13432           child_die = sibling_die (child_die);
13433         }
13434
13435       if (num_fields)
13436         {
13437           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
13438           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
13439             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
13440           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
13441                   sizeof (struct field) * num_fields);
13442           xfree (fields);
13443         }
13444     }
13445
13446   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
13447      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
13448      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
13449      symbol would in some cases obscure the true definition of the
13450      enum, giving users an incomplete type when the definition is
13451      actually available.  Note that we do not want to do this for all
13452      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
13453      enum declarations.  */
13454   if (cu->per_cu->is_debug_types
13455       && die_is_declaration (die, cu))
13456     {
13457       struct signatured_type *sig_type;
13458
13459       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
13460       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
13461       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
13462         return;
13463     }
13464
13465   new_symbol (die, this_type, cu);
13466 }
13467
13468 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
13469    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
13470    arrays.  */
13471
13472 static struct type *
13473 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13474 {
13475   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13476   struct die_info *child_die;
13477   struct type *type;
13478   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
13479   struct type **range_types = NULL;
13480   struct attribute *attr;
13481   int ndim = 0;
13482   struct cleanup *back_to;
13483   const char *name;
13484   unsigned int bit_stride = 0;
13485
13486   element_type = die_type (die, cu);
13487
13488   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13489   type = get_die_type (die, cu);
13490   if (type)
13491     return type;
13492
13493   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
13494   if (attr != NULL)
13495     bit_stride = DW_UNSND (attr) * 8;
13496
13497   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
13498   if (attr != NULL)
13499     bit_stride = DW_UNSND (attr);
13500
13501   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
13502      arrays with unspecified length.  */
13503   if (die->child == NULL)
13504     {
13505       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13506       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
13507       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
13508                                             bit_stride);
13509       return set_die_type (die, type, cu);
13510     }
13511
13512   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
13513   child_die = die->child;
13514   while (child_die && child_die->tag)
13515     {
13516       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
13517         {
13518           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
13519
13520           if (child_type != NULL)
13521             {
13522               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
13523                  array type creation.  */
13524               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13525                 {
13526                   range_types = (struct type **)
13527                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13528                               * sizeof (struct type *));
13529                   if (ndim == 0)
13530                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
13531                 }
13532               range_types[ndim++] = child_type;
13533             }
13534         }
13535       child_die = sibling_die (child_die);
13536     }
13537
13538   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
13539      necessary array types in backwards order.  */
13540
13541   type = element_type;
13542
13543   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
13544     {
13545       int i = 0;
13546
13547       while (i < ndim)
13548         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
13549                                               bit_stride);
13550     }
13551   else
13552     {
13553       while (ndim-- > 0)
13554         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
13555                                               bit_stride);
13556     }
13557
13558   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
13559      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
13560      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
13561      custom vendor extension.  The main difference between a regular
13562      array and the vector variant is that vectors are passed by value
13563      to functions.  */
13564   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
13565   if (attr)
13566     make_vector_type (type);
13567
13568   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
13569      implementation may choose to implement triple vectors using this
13570      attribute.  */
13571   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13572   if (attr)
13573     {
13574       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
13575         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13576       else
13577         complaint (&symfile_complaints,
13578                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
13579                      "than the total size of elements"));
13580     }
13581
13582   name = dwarf2_name (die, cu);
13583   if (name)
13584     TYPE_NAME (type) = name;
13585
13586   /* Install the type in the die.  */
13587   set_die_type (die, type, cu);
13588
13589   /* set_die_type should be already done.  */
13590   set_descriptive_type (type, die, cu);
13591
13592   do_cleanups (back_to);
13593
13594   return type;
13595 }
13596
13597 static enum dwarf_array_dim_ordering
13598 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13599 {
13600   struct attribute *attr;
13601
13602   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
13603
13604   if (attr) return DW_SND (attr);
13605
13606   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
13607      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
13608      laid out as per normal fortran.
13609
13610      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
13611      version checking.  */
13612
13613   if (cu->language == language_fortran
13614       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
13615     {
13616       return DW_ORD_row_major;
13617     }
13618
13619   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
13620     {
13621     case array_column_major:
13622       return DW_ORD_col_major;
13623     case array_row_major:
13624     default:
13625       return DW_ORD_row_major;
13626     };
13627 }
13628
13629 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
13630    the DIE's type field.  */
13631
13632 static struct type *
13633 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13634 {
13635   struct type *domain_type, *set_type;
13636   struct attribute *attr;
13637
13638   domain_type = die_type (die, cu);
13639
13640   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13641   set_type = get_die_type (die, cu);
13642   if (set_type)
13643     return set_type;
13644
13645   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
13646
13647   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13648   if (attr)
13649     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
13650
13651   return set_die_type (die, set_type, cu);
13652 }
13653
13654 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
13655    SYM is the symbol which we are marking as computed.
13656    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
13657    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
13658    block itself.
13659    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
13660    member of the common block that we are processing.
13661    CU is the CU from which the above come.  */
13662
13663 static void
13664 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
13665                                    struct die_info *common_die,
13666                                    struct attribute *common_loc,
13667                                    struct attribute *member_loc,
13668                                    struct dwarf2_cu *cu)
13669 {
13670   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13671   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13672   gdb_byte *ptr;
13673   unsigned int cu_off;
13674   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
13675   LONGEST offset = 0;
13676
13677   gdb_assert (common_loc && member_loc);
13678   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
13679   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
13680               || attr_form_is_constant (member_loc));
13681
13682   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13683                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
13684   baton->per_cu = cu->per_cu;
13685   gdb_assert (baton->per_cu);
13686
13687   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
13688
13689   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13690     {
13691       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
13692       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
13693     }
13694   else
13695     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13696
13697   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
13698   baton->data = ptr;
13699
13700   *ptr++ = DW_OP_call4;
13701   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
13702   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
13703   ptr += 4;
13704
13705   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13706     {
13707       *ptr++ = DW_OP_addr;
13708       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
13709       ptr += cu->header.addr_size;
13710     }
13711   else
13712     {
13713       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
13714          use a DW_AT_location attribute.  */
13715       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
13716       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13717     }
13718
13719   *ptr++ = DW_OP_plus;
13720   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
13721
13722   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
13723   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
13724 }
13725
13726 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
13727    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
13728    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
13729    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
13730    variable names.  */
13731
13732 static void
13733 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13734 {
13735   struct attribute *attr;
13736
13737   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
13738   if (attr)
13739     {
13740       /* Support the .debug_loc offsets.  */
13741       if (attr_form_is_block (attr))
13742         {
13743           /* Ok.  */
13744         }
13745       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
13746         {
13747           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13748           attr = NULL;
13749         }
13750       else
13751         {
13752           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
13753                                                  "common block member");
13754           attr = NULL;
13755         }
13756     }
13757
13758   if (die->child != NULL)
13759     {
13760       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13761       struct die_info *child_die;
13762       size_t n_entries = 0, size;
13763       struct common_block *common_block;
13764       struct symbol *sym;
13765
13766       for (child_die = die->child;
13767            child_die && child_die->tag;
13768            child_die = sibling_die (child_die))
13769         ++n_entries;
13770
13771       size = (sizeof (struct common_block)
13772               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
13773       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
13774       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
13775       common_block->n_entries = 0;
13776
13777       for (child_die = die->child;
13778            child_die && child_die->tag;
13779            child_die = sibling_die (child_die))
13780         {
13781           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
13782              symbol scope.  */
13783           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13784           if (sym != NULL)
13785             {
13786               struct attribute *member_loc;
13787
13788               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
13789
13790               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
13791                                         cu);
13792               if (member_loc)
13793                 {
13794                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
13795                      not specified by DWARF.  It seems to have been
13796                      emitted by gfortran at least as recently as:
13797                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
13798                   complaint (&symfile_complaints,
13799                              _("Variable in common block has "
13800                                "DW_AT_data_member_location "
13801                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13802                              child_die->offset.sect_off,
13803                              objfile_name (cu->objfile));
13804
13805                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
13806                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13807                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
13808                            || attr_form_is_block (member_loc))
13809                     {
13810                       if (attr)
13811                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
13812                                                            member_loc, cu);
13813                     }
13814                   else
13815                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13816                 }
13817             }
13818         }
13819
13820       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
13821       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
13822     }
13823 }
13824
13825 /* Create a type for a C++ namespace.  */
13826
13827 static struct type *
13828 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13829 {
13830   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13831   const char *previous_prefix, *name;
13832   int is_anonymous;
13833   struct type *type;
13834
13835   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
13836   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
13837     {
13838       struct die_info *ext_die;
13839       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
13840
13841       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
13842       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
13843
13844       /* EXT_CU may not be the same as CU.
13845          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13846       return set_die_type (die, type, cu);
13847     }
13848
13849   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13850
13851   /* Now build the name of the current namespace.  */
13852
13853   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13854   if (previous_prefix[0] != '\0')
13855     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
13856                             previous_prefix, name, 0, cu);
13857
13858   /* Create the type.  */
13859   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
13860                     objfile);
13861   TYPE_NAME (type) = name;
13862   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13863
13864   return set_die_type (die, type, cu);
13865 }
13866
13867 /* Read a C++ namespace.  */
13868
13869 static void
13870 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13871 {
13872   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13873   int is_anonymous;
13874
13875   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
13876      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
13877      namespace.  */
13878
13879   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
13880     {
13881       struct type *type;
13882
13883       type = read_type_die (die, cu);
13884       new_symbol (die, type, cu);
13885
13886       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13887       if (is_anonymous)
13888         {
13889           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13890
13891           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
13892                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
13893         }
13894     }
13895
13896   if (die->child != NULL)
13897     {
13898       struct die_info *child_die = die->child;
13899
13900       while (child_die && child_die->tag)
13901         {
13902           process_die (child_die, cu);
13903           child_die = sibling_die (child_die);
13904         }
13905     }
13906 }
13907
13908 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
13909    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
13910    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
13911
13912 static struct type *
13913 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13914 {
13915   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13916   const char *module_name;
13917   struct type *type;
13918
13919   module_name = dwarf2_name (die, cu);
13920   if (!module_name)
13921     complaint (&symfile_complaints,
13922                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
13923                die->offset.sect_off);
13924   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
13925
13926   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
13927   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13928
13929   return set_die_type (die, type, cu);
13930 }
13931
13932 /* Read a Fortran module.  */
13933
13934 static void
13935 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13936 {
13937   struct die_info *child_die = die->child;
13938   struct type *type;
13939
13940   type = read_type_die (die, cu);
13941   new_symbol (die, type, cu);
13942
13943   while (child_die && child_die->tag)
13944     {
13945       process_die (child_die, cu);
13946       child_die = sibling_die (child_die);
13947     }
13948 }
13949
13950 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
13951    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
13952    namespace.  */
13953
13954 static const char *
13955 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
13956 {
13957   struct die_info *current_die;
13958   const char *name = NULL;
13959
13960   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
13961
13962   for (current_die = die;
13963        current_die != NULL;
13964        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
13965     {
13966       name = dwarf2_name (current_die, cu);
13967       if (name != NULL)
13968         break;
13969     }
13970
13971   /* Is it an anonymous namespace?  */
13972
13973   *is_anonymous = (name == NULL);
13974   if (*is_anonymous)
13975     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
13976
13977   return name;
13978 }
13979
13980 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
13981    the user defined type vector.  */
13982
13983 static struct type *
13984 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13985 {
13986   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
13987   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
13988   struct type *type;
13989   struct attribute *attr_byte_size;
13990   struct attribute *attr_address_class;
13991   int byte_size, addr_class;
13992   struct type *target_type;
13993
13994   target_type = die_type (die, cu);
13995
13996   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13997   type = get_die_type (die, cu);
13998   if (type)
13999     return type;
14000
14001   type = lookup_pointer_type (target_type);
14002
14003   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14004   if (attr_byte_size)
14005     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
14006   else
14007     byte_size = cu_header->addr_size;
14008
14009   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
14010   if (attr_address_class)
14011     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
14012   else
14013     addr_class = DW_ADDR_none;
14014
14015   /* If the pointer size or address class is different than the
14016      default, create a type variant marked as such and set the
14017      length accordingly.  */
14018   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
14019     {
14020       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
14021         {
14022           int type_flags;
14023
14024           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
14025                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
14026           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
14027                       == 0);
14028           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
14029         }
14030       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
14031         {
14032           complaint (&symfile_complaints,
14033                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
14034         }
14035       else
14036         {
14037           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
14038         }
14039     }
14040
14041   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
14042   return set_die_type (die, type, cu);
14043 }
14044
14045 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
14046    the user defined type vector.  */
14047
14048 static struct type *
14049 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14050 {
14051   struct type *type;
14052   struct type *to_type;
14053   struct type *domain;
14054
14055   to_type = die_type (die, cu);
14056   domain = die_containing_type (die, cu);
14057
14058   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
14059   type = get_die_type (die, cu);
14060   if (type)
14061     return type;
14062
14063   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
14064     type = lookup_methodptr_type (to_type);
14065   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
14066     {
14067       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
14068
14069       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
14070                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
14071                             TYPE_VARARGS (to_type));
14072       type = lookup_methodptr_type (new_type);
14073     }
14074   else
14075     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
14076
14077   return set_die_type (die, type, cu);
14078 }
14079
14080 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
14081    the user defined type vector.  */
14082
14083 static struct type *
14084 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14085 {
14086   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14087   struct type *type, *target_type;
14088   struct attribute *attr;
14089
14090   target_type = die_type (die, cu);
14091
14092   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14093   type = get_die_type (die, cu);
14094   if (type)
14095     return type;
14096
14097   type = lookup_reference_type (target_type);
14098   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14099   if (attr)
14100     {
14101       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
14102     }
14103   else
14104     {
14105       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
14106     }
14107   return set_die_type (die, type, cu);
14108 }
14109
14110 /* Add the given cv-qualifiers to the element type of the array.  GCC
14111    outputs DWARF type qualifiers that apply to an array, not the
14112    element type.  But GDB relies on the array element type to carry
14113    the cv-qualifiers.  This mimics section 6.7.3 of the C99
14114    specification.  */
14115
14116 static struct type *
14117 add_array_cv_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
14118                    struct type *base_type, int cnst, int voltl)
14119 {
14120   struct type *el_type, *inner_array;
14121
14122   base_type = copy_type (base_type);
14123   inner_array = base_type;
14124
14125   while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
14126     {
14127       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
14128         copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
14129       inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14130     }
14131
14132   el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14133   cnst |= TYPE_CONST (el_type);
14134   voltl |= TYPE_VOLATILE (el_type);
14135   TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) = make_cv_type (cnst, voltl, el_type, NULL);
14136
14137   return set_die_type (die, base_type, cu);
14138 }
14139
14140 static struct type *
14141 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14142 {
14143   struct type *base_type, *cv_type;
14144
14145   base_type = die_type (die, cu);
14146
14147   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14148   cv_type = get_die_type (die, cu);
14149   if (cv_type)
14150     return cv_type;
14151
14152   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
14153      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
14154   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14155     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 1, 0);
14156
14157   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
14158   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14159 }
14160
14161 static struct type *
14162 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14163 {
14164   struct type *base_type, *cv_type;
14165
14166   base_type = die_type (die, cu);
14167
14168   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14169   cv_type = get_die_type (die, cu);
14170   if (cv_type)
14171     return cv_type;
14172
14173   /* In case the volatile qualifier is applied to an array type, the
14174      element type is so qualified, not the array type (section 6.7.3
14175      of C99).  */
14176   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14177     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 0, 1);
14178
14179   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
14180   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14181 }
14182
14183 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
14184
14185 static struct type *
14186 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14187 {
14188   struct type *base_type, *cv_type;
14189
14190   base_type = die_type (die, cu);
14191
14192   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14193   cv_type = get_die_type (die, cu);
14194   if (cv_type)
14195     return cv_type;
14196
14197   cv_type = make_restrict_type (base_type);
14198   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14199 }
14200
14201 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
14202    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
14203    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
14204    attribute to reference it.  */
14205
14206 static struct type *
14207 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14208 {
14209   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14210   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14211   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
14212   struct attribute *attr;
14213   unsigned int length;
14214
14215   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
14216   if (attr)
14217     {
14218       length = DW_UNSND (attr);
14219     }
14220   else
14221     {
14222       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
14223       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14224       if (attr)
14225         {
14226           length = DW_UNSND (attr);
14227         }
14228       else
14229         {
14230           length = 1;
14231         }
14232     }
14233
14234   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14235   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
14236   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
14237   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
14238
14239   return set_die_type (die, type, cu);
14240 }
14241
14242 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
14243    if the function is prototyped.  */
14244
14245 static int
14246 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14247 {
14248   struct attribute *attr;
14249
14250   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
14251   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
14252     return 1;
14253
14254   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
14255      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
14256      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
14257      For all other languages, assume that functions are always
14258      prototyped.  */
14259   if (cu->language != language_c
14260       && cu->language != language_objc
14261       && cu->language != language_opencl)
14262     return 1;
14263
14264   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
14265      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
14266      since that is more common in modern code (and RealView warns
14267      about unprototyped functions).  */
14268   if (producer_is_realview (cu->producer))
14269     return 1;
14270
14271   return 0;
14272 }
14273
14274 /* Handle DIES due to C code like:
14275
14276    struct foo
14277    {
14278    int (*funcp)(int a, long l);
14279    int b;
14280    };
14281
14282    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
14283
14284 static struct type *
14285 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14286 {
14287   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14288   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
14289   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
14290   struct attribute *attr;
14291
14292   type = die_type (die, cu);
14293
14294   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14295   ftype = get_die_type (die, cu);
14296   if (ftype)
14297     return ftype;
14298
14299   ftype = lookup_function_type (type);
14300
14301   if (prototyped_function_p (die, cu))
14302     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
14303
14304   /* Store the calling convention in the type if it's available in
14305      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
14306      the default value DW_CC_normal.  */
14307   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
14308   if (attr)
14309     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
14310   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
14311     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
14312   else
14313     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
14314
14315   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
14316      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
14317      declared as the same subroutine type.  */
14318   set_die_type (die, ftype, cu);
14319
14320   if (die->child != NULL)
14321     {
14322       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
14323       struct die_info *child_die;
14324       int nparams, iparams;
14325
14326       /* Count the number of parameters.
14327          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
14328          vararg member functions.  */
14329       nparams = 0;
14330       child_die = die->child;
14331       while (child_die && child_die->tag)
14332         {
14333           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14334             nparams++;
14335           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
14336             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
14337           child_die = sibling_die (child_die);
14338         }
14339
14340       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
14341       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
14342       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
14343         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
14344
14345       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
14346          even if we error out during the parameters reading below.  */
14347       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
14348         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
14349
14350       iparams = 0;
14351       child_die = die->child;
14352       while (child_die && child_die->tag)
14353         {
14354           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14355             {
14356               struct type *arg_type;
14357
14358               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
14359                  static and non-static member functions.  G++ helps
14360                  GDB by marking the first parameter for non-static
14361                  member functions (which is the this pointer) as
14362                  artificial.  We pass this information to
14363                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
14364
14365                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
14366                  4.5 does not yet generate.  */
14367               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
14368               if (attr)
14369                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
14370               else
14371                 {
14372                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
14373
14374                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
14375                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
14376                   if (cu->language == language_java)
14377                     {
14378                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14379
14380                       if (name && !strcmp (name, "this"))
14381                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
14382                     }
14383                 }
14384               arg_type = die_type (child_die, cu);
14385
14386               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
14387                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
14388                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
14389               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
14390                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
14391                 {
14392                   int is_this = 0;
14393                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
14394                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14395
14396                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
14397                   if (attr)
14398                     {
14399                       /* If the compiler emits this, use it.  */
14400                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
14401                         is_this = 1;
14402                     }
14403                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
14404                     /* Function definitions will have the argument names.  */
14405                     is_this = 1;
14406                   else if (name == NULL && iparams == 0)
14407                     /* Declarations may not have the names, so like
14408                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
14409                        argument is "this".  */
14410                     is_this = 1;
14411
14412                   if (is_this)
14413                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
14414                                              arg_type, 0);
14415                 }
14416
14417               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
14418               iparams++;
14419             }
14420           child_die = sibling_die (child_die);
14421         }
14422     }
14423
14424   return ftype;
14425 }
14426
14427 static struct type *
14428 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14429 {
14430   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14431   const char *name = NULL;
14432   struct type *this_type, *target_type;
14433
14434   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
14435   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
14436                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
14437   TYPE_NAME (this_type) = name;
14438   set_die_type (die, this_type, cu);
14439   target_type = die_type (die, cu);
14440   if (target_type != this_type)
14441     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
14442   else
14443     {
14444       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
14445          spec and cause infinite loops in GDB.  */
14446       complaint (&symfile_complaints,
14447                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
14448                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14449                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
14450       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
14451     }
14452   return this_type;
14453 }
14454
14455 /* Find a representation of a given base type and install
14456    it in the TYPE field of the die.  */
14457
14458 static struct type *
14459 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14460 {
14461   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14462   struct type *type;
14463   struct attribute *attr;
14464   int encoding = 0, size = 0;
14465   const char *name;
14466   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
14467   int type_flags = 0;
14468   struct type *target_type = NULL;
14469
14470   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
14471   if (attr)
14472     {
14473       encoding = DW_UNSND (attr);
14474     }
14475   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14476   if (attr)
14477     {
14478       size = DW_UNSND (attr);
14479     }
14480   name = dwarf2_name (die, cu);
14481   if (!name)
14482     {
14483       complaint (&symfile_complaints,
14484                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
14485     }
14486
14487   switch (encoding)
14488     {
14489       case DW_ATE_address:
14490         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
14491         code = TYPE_CODE_PTR;
14492         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14493         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
14494         break;
14495       case DW_ATE_boolean:
14496         code = TYPE_CODE_BOOL;
14497         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14498         break;
14499       case DW_ATE_complex_float:
14500         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
14501         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
14502         break;
14503       case DW_ATE_decimal_float:
14504         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
14505         break;
14506       case DW_ATE_float:
14507         code = TYPE_CODE_FLT;
14508         break;
14509       case DW_ATE_signed:
14510         break;
14511       case DW_ATE_unsigned:
14512         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14513         if (cu->language == language_fortran
14514             && name
14515             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
14516           code = TYPE_CODE_CHAR;
14517         break;
14518       case DW_ATE_signed_char:
14519         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14520             || cu->language == language_pascal
14521             || cu->language == language_fortran)
14522           code = TYPE_CODE_CHAR;
14523         break;
14524       case DW_ATE_unsigned_char:
14525         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14526             || cu->language == language_pascal
14527             || cu->language == language_fortran)
14528           code = TYPE_CODE_CHAR;
14529         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14530         break;
14531       case DW_ATE_UTF:
14532         /* We just treat this as an integer and then recognize the
14533            type by name elsewhere.  */
14534         break;
14535
14536       default:
14537         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
14538                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
14539         break;
14540     }
14541
14542   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
14543   TYPE_NAME (type) = name;
14544   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
14545
14546   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
14547     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
14548
14549   return set_die_type (die, type, cu);
14550 }
14551
14552 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
14553    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
14554    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
14555
14556 static int
14557 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
14558                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop)
14559 {
14560   struct dwarf2_property_baton *baton;
14561   struct obstack *obstack = &cu->objfile->objfile_obstack;
14562
14563   if (attr == NULL || prop == NULL)
14564     return 0;
14565
14566   if (attr_form_is_block (attr))
14567     {
14568       baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14569       baton->referenced_type = NULL;
14570       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14571       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
14572       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
14573       prop->data.baton = baton;
14574       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14575       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14576     }
14577   else if (attr_form_is_ref (attr))
14578     {
14579       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
14580       struct die_info *target_die;
14581       struct attribute *target_attr;
14582
14583       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14584       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
14585       if (target_attr == NULL)
14586         return 0;
14587
14588       if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
14589         {
14590           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14591           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14592           fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
14593           prop->data.baton = baton;
14594           prop->kind = PROP_LOCLIST;
14595           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14596         }
14597       else if (attr_form_is_block (target_attr))
14598         {
14599           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14600           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14601           baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14602           baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
14603           baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
14604           prop->data.baton = baton;
14605           prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14606           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14607         }
14608       else
14609         {
14610           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
14611                                                  "dynamic property");
14612           return 0;
14613         }
14614     }
14615   else if (attr_form_is_constant (attr))
14616     {
14617       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
14618       prop->kind = PROP_CONST;
14619     }
14620   else
14621     {
14622       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
14623                                              dwarf2_name (die, cu));
14624       return 0;
14625     }
14626
14627   return 1;
14628 }
14629
14630 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
14631
14632 static struct type *
14633 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14634 {
14635   struct type *base_type, *orig_base_type;
14636   struct type *range_type;
14637   struct attribute *attr;
14638   struct dynamic_prop low, high;
14639   int low_default_is_valid;
14640   int high_bound_is_count = 0;
14641   const char *name;
14642   LONGEST negative_mask;
14643
14644   orig_base_type = die_type (die, cu);
14645   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
14646      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
14647      creating the range type, but we use the result of check_typedef
14648      when examining properties of the type.  */
14649   base_type = check_typedef (orig_base_type);
14650
14651   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14652   range_type = get_die_type (die, cu);
14653   if (range_type)
14654     return range_type;
14655
14656   low.kind = PROP_CONST;
14657   high.kind = PROP_CONST;
14658   high.data.const_val = 0;
14659
14660   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
14661      omitting DW_AT_lower_bound.  */
14662   switch (cu->language)
14663     {
14664     case language_c:
14665     case language_cplus:
14666       low.data.const_val = 0;
14667       low_default_is_valid = 1;
14668       break;
14669     case language_fortran:
14670       low.data.const_val = 1;
14671       low_default_is_valid = 1;
14672       break;
14673     case language_d:
14674     case language_java:
14675     case language_objc:
14676       low.data.const_val = 0;
14677       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14678       break;
14679     case language_ada:
14680     case language_m2:
14681     case language_pascal:
14682       low.data.const_val = 1;
14683       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14684       break;
14685     default:
14686       low.data.const_val = 0;
14687       low_default_is_valid = 0;
14688       break;
14689     }
14690
14691   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
14692   if (attr)
14693     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low);
14694   else if (!low_default_is_valid)
14695     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
14696                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14697                die->offset.sect_off, objfile_name (cu->objfile));
14698
14699   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
14700   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14701     {
14702       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
14703       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14704         {
14705           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
14706           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
14707             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
14708           else
14709             high_bound_is_count = 1;
14710         }
14711     }
14712
14713   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
14714      without specifying a base type.
14715      In that case, the base type must be set to the type of
14716      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
14717      three attributes references an object that has a type.
14718      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
14719      a signed integer type of size equal to the size of an address should
14720      be used.
14721      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
14722      GCC produces an empty range DIE.
14723      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
14724      high bound or count are not yet handled by this code.  */
14725   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
14726     {
14727       struct objfile *objfile = cu->objfile;
14728       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14729       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
14730       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14731
14732       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
14733          and select the first one having a size above or equal to the
14734          architecture address size.  */
14735       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14736         base_type = int_type;
14737       else
14738         {
14739           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
14740           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14741             base_type = int_type;
14742           else
14743             {
14744               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
14745               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14746                 base_type = int_type;
14747             }
14748         }
14749     }
14750
14751   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
14752      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
14753      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
14754      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
14755      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
14756      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
14757      the base type is signed.  */
14758   negative_mask =
14759     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
14760   if (low.kind == PROP_CONST
14761       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
14762     low.data.const_val |= negative_mask;
14763   if (high.kind == PROP_CONST
14764       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
14765     high.data.const_val |= negative_mask;
14766
14767   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high);
14768
14769   if (high_bound_is_count)
14770     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
14771
14772   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
14773   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
14774     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
14775
14776   name = dwarf2_name (die, cu);
14777   if (name)
14778     TYPE_NAME (range_type) = name;
14779
14780   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14781   if (attr)
14782     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
14783
14784   set_die_type (die, range_type, cu);
14785
14786   /* set_die_type should be already done.  */
14787   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
14788
14789   return range_type;
14790 }
14791
14792 static struct type *
14793 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14794 {
14795   struct type *type;
14796
14797   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
14798
14799   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
14800   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
14801
14802   return set_die_type (die, type, cu);
14803 }
14804
14805 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
14806    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
14807    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
14808    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
14809    is the parent of the die in question.  */
14810
14811 static struct die_info *
14812 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
14813                        const gdb_byte *info_ptr,
14814                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14815                        struct die_info *parent)
14816 {
14817   struct die_info *die;
14818   const gdb_byte *cur_ptr;
14819   int has_children;
14820
14821   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
14822   if (die == NULL)
14823     {
14824       *new_info_ptr = cur_ptr;
14825       return NULL;
14826     }
14827   store_in_ref_table (die, reader->cu);
14828
14829   if (has_children)
14830     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
14831   else
14832     {
14833       die->child = NULL;
14834       *new_info_ptr = cur_ptr;
14835     }
14836
14837   die->sibling = NULL;
14838   die->parent = parent;
14839   return die;
14840 }
14841
14842 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14843    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14844    in read_die_and_children.  */
14845
14846 static struct die_info *
14847 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14848                          const gdb_byte *info_ptr,
14849                          const gdb_byte **new_info_ptr,
14850                          struct die_info *parent)
14851 {
14852   struct die_info *first_die, *last_sibling;
14853   const gdb_byte *cur_ptr;
14854
14855   cur_ptr = info_ptr;
14856   first_die = last_sibling = NULL;
14857
14858   while (1)
14859     {
14860       struct die_info *die
14861         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
14862
14863       if (die == NULL)
14864         {
14865           *new_info_ptr = cur_ptr;
14866           return first_die;
14867         }
14868
14869       if (!first_die)
14870         first_die = die;
14871       else
14872         last_sibling->sibling = die;
14873
14874       last_sibling = die;
14875     }
14876 }
14877
14878 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14879    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14880    in read_die_and_children.
14881    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
14882
14883 static struct die_info *
14884 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
14885                        const gdb_byte *info_ptr,
14886                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14887                        struct die_info *parent)
14888 {
14889   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
14890                                                   new_info_ptr, parent);
14891
14892   if (dwarf2_die_debug)
14893     {
14894       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14895                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14896                           get_section_name (reader->die_section),
14897                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14898                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14899       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
14900     }
14901
14902   return die;
14903 }
14904
14905 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
14906    attributes.
14907    The caller is responsible for filling in the extra attributes
14908    and updating (*DIEP)->num_attrs.
14909    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14910    except for its child, sibling, and parent fields.
14911    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14912
14913 static const gdb_byte *
14914 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14915                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14916                  int *has_children, int num_extra_attrs)
14917 {
14918   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
14919   sect_offset offset;
14920   struct abbrev_info *abbrev;
14921   struct die_info *die;
14922   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14923   bfd *abfd = reader->abfd;
14924
14925   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
14926   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14927   info_ptr += bytes_read;
14928   if (!abbrev_number)
14929     {
14930       *diep = NULL;
14931       *has_children = 0;
14932       return info_ptr;
14933     }
14934
14935   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
14936   if (!abbrev)
14937     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
14938            abbrev_number,
14939            bfd_get_filename (abfd));
14940
14941   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
14942   die->offset = offset;
14943   die->tag = abbrev->tag;
14944   die->abbrev = abbrev_number;
14945
14946   /* Make the result usable.
14947      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
14948      attributes.  */
14949   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
14950
14951   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
14952     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
14953                                info_ptr);
14954
14955   *diep = die;
14956   *has_children = abbrev->has_children;
14957   return info_ptr;
14958 }
14959
14960 /* Read a die and all its attributes.
14961    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14962    except for its child, sibling, and parent fields.
14963    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14964
14965 static const gdb_byte *
14966 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
14967                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14968                int *has_children)
14969 {
14970   const gdb_byte *result;
14971
14972   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
14973
14974   if (dwarf2_die_debug)
14975     {
14976       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14977                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14978                           get_section_name (reader->die_section),
14979                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14980                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14981       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
14982     }
14983
14984   return result;
14985 }
14986 \f
14987 /* Abbreviation tables.
14988
14989    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
14990    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
14991    dies from a section we read in all abbreviations and install them
14992    in a hash table.  */
14993
14994 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
14995
14996 static struct abbrev_info *
14997 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
14998 {
14999   struct abbrev_info *abbrev;
15000
15001   abbrev = (struct abbrev_info *)
15002     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
15003   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
15004   return abbrev;
15005 }
15006
15007 /* Add an abbreviation to the table.  */
15008
15009 static void
15010 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
15011                          unsigned int abbrev_number,
15012                          struct abbrev_info *abbrev)
15013 {
15014   unsigned int hash_number;
15015
15016   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15017   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15018   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
15019 }
15020
15021 /* Look up an abbrev in the table.
15022    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
15023
15024 static struct abbrev_info *
15025 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
15026                             unsigned int abbrev_number)
15027 {
15028   unsigned int hash_number;
15029   struct abbrev_info *abbrev;
15030
15031   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15032   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15033
15034   while (abbrev)
15035     {
15036       if (abbrev->number == abbrev_number)
15037         return abbrev;
15038       abbrev = abbrev->next;
15039     }
15040   return NULL;
15041 }
15042
15043 /* Read in an abbrev table.  */
15044
15045 static struct abbrev_table *
15046 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
15047                          sect_offset offset)
15048 {
15049   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15050   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
15051   struct abbrev_table *abbrev_table;
15052   const gdb_byte *abbrev_ptr;
15053   struct abbrev_info *cur_abbrev;
15054   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
15055   unsigned int abbrev_form;
15056   struct attr_abbrev *cur_attrs;
15057   unsigned int allocated_attrs;
15058
15059   abbrev_table = XNEW (struct abbrev_table);
15060   abbrev_table->offset = offset;
15061   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
15062   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15063                                          (ABBREV_HASH_SIZE
15064                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
15065   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
15066           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
15067
15068   dwarf2_read_section (objfile, section);
15069   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
15070   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15071   abbrev_ptr += bytes_read;
15072
15073   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
15074   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15075
15076   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
15077   while (abbrev_number)
15078     {
15079       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
15080
15081       /* read in abbrev header */
15082       cur_abbrev->number = abbrev_number;
15083       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15084       abbrev_ptr += bytes_read;
15085       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
15086       abbrev_ptr += 1;
15087
15088       /* now read in declarations */
15089       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15090       abbrev_ptr += bytes_read;
15091       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15092       abbrev_ptr += bytes_read;
15093       while (abbrev_name)
15094         {
15095           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
15096             {
15097               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
15098               cur_attrs
15099                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
15100                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
15101             }
15102
15103           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
15104           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
15105           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15106           abbrev_ptr += bytes_read;
15107           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15108           abbrev_ptr += bytes_read;
15109         }
15110
15111       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15112                                          (cur_abbrev->num_attrs
15113                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
15114       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
15115               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15116
15117       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
15118
15119       /* Get next abbreviation.
15120          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
15121          always properly terminated with an abbrev number of 0.
15122          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
15123          already read (which means we are about to read the abbreviations
15124          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
15125          table is reached.  */
15126       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
15127         break;
15128       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15129       abbrev_ptr += bytes_read;
15130       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
15131         break;
15132     }
15133
15134   xfree (cur_attrs);
15135   return abbrev_table;
15136 }
15137
15138 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
15139
15140 static void
15141 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
15142 {
15143   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
15144   xfree (abbrev_table);
15145 }
15146
15147 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
15148    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
15149    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
15150    build_type_psymtabs_1.  */
15151
15152 static void
15153 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
15154 {
15155   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
15156
15157   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
15158     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
15159   *abbrev_table_ptr = NULL;
15160 }
15161
15162 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
15163
15164 static void
15165 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
15166                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
15167 {
15168   cu->abbrev_table =
15169     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
15170 }
15171
15172 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
15173
15174 static void
15175 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
15176 {
15177   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
15178
15179   if (cu->abbrev_table != NULL)
15180     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
15181   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
15182      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
15183   cu->abbrev_table = NULL;
15184 }
15185 \f
15186 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
15187    symbol for.  */
15188
15189 static int
15190 is_type_tag_for_partial (int tag)
15191 {
15192   switch (tag)
15193     {
15194 #if 0
15195     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
15196        that we don't at present.  */
15197     case DW_TAG_array_type:
15198     case DW_TAG_file_type:
15199     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
15200     case DW_TAG_set_type:
15201     case DW_TAG_string_type:
15202     case DW_TAG_subroutine_type:
15203 #endif
15204     case DW_TAG_base_type:
15205     case DW_TAG_class_type:
15206     case DW_TAG_interface_type:
15207     case DW_TAG_enumeration_type:
15208     case DW_TAG_structure_type:
15209     case DW_TAG_subrange_type:
15210     case DW_TAG_typedef:
15211     case DW_TAG_union_type:
15212       return 1;
15213     default:
15214       return 0;
15215     }
15216 }
15217
15218 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
15219
15220 static struct partial_die_info *
15221 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
15222                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
15223 {
15224   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15225   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15226   struct partial_die_info *part_die;
15227   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
15228   struct abbrev_info *abbrev;
15229   unsigned int bytes_read;
15230   unsigned int load_all = 0;
15231   int nesting_level = 1;
15232
15233   parent_die = NULL;
15234   last_die = NULL;
15235
15236   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
15237   if (cu->per_cu->load_all_dies)
15238     load_all = 1;
15239
15240   cu->partial_dies
15241     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
15242                             partial_die_hash,
15243                             partial_die_eq,
15244                             NULL,
15245                             &cu->comp_unit_obstack,
15246                             hashtab_obstack_allocate,
15247                             dummy_obstack_deallocate);
15248
15249   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15250                             sizeof (struct partial_die_info));
15251
15252   while (1)
15253     {
15254       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
15255
15256       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
15257       if (abbrev == NULL)
15258         {
15259           if (--nesting_level == 0)
15260             {
15261               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
15262                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
15263                  here.  We don't do that because the waste is small,
15264                  and will be cleaned up when we're done with this
15265                  compilation unit.  This way, we're also more robust
15266                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
15267               return first_die;
15268             }
15269           info_ptr += bytes_read;
15270           last_die = parent_die;
15271           parent_die = parent_die->die_parent;
15272           continue;
15273         }
15274
15275       /* Check for template arguments.  We never save these; if
15276          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
15277       if (parent_die != NULL
15278           && cu->language == language_cplus
15279           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
15280               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
15281         {
15282           parent_die->has_template_arguments = 1;
15283
15284           if (!load_all)
15285             {
15286               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
15287               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15288               continue;
15289             }
15290         }
15291
15292       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
15293          Skip their other children.  */
15294       if (!load_all
15295           && cu->language == language_cplus
15296           && parent_die != NULL
15297           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15298         {
15299           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15300           continue;
15301         }
15302
15303       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
15304          we would not be interested in members here, but there may be
15305          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
15306          static members).  */
15307       if (!load_all
15308           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
15309           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
15310           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
15311           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
15312           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
15313           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
15314           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
15315           && abbrev->tag != DW_TAG_module
15316           && abbrev->tag != DW_TAG_member
15317           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
15318           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
15319         {
15320           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15321           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15322           continue;
15323         }
15324
15325       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
15326                                    info_ptr);
15327
15328       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
15329          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
15330          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
15331          which neither have specification tags in them, nor could have
15332          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
15333          processed and discarded.
15334
15335          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
15336          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
15337          them in normally.  When compilers which do not emit large
15338          quantities of duplicate debug information are more common,
15339          this code can probably be removed.  */
15340
15341       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
15342          of them, for a language without namespaces), can be processed
15343          directly.  */
15344       if (parent_die == NULL
15345           && part_die->has_specification == 0
15346           && part_die->is_declaration == 0
15347           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
15348               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
15349               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
15350         {
15351           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
15352             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15353                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
15354                                  &objfile->static_psymbols,
15355                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15356           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15357           continue;
15358         }
15359
15360       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
15361          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
15362          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
15363
15364          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
15365          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
15366          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
15367
15368       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
15369         complaint (&symfile_complaints,
15370                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
15371                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
15372                    part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15373
15374       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
15375          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
15376          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
15377          instead of queueing it.  */
15378       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
15379           && parent_die != NULL
15380           && parent_die->die_parent == NULL
15381           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15382           && parent_die->has_specification == 0)
15383         {
15384           if (part_die->name == NULL)
15385             complaint (&symfile_complaints,
15386                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
15387           else if (building_psymtab)
15388             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15389                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
15390                                  (cu->language == language_cplus
15391                                   || cu->language == language_java)
15392                                  ? &objfile->global_psymbols
15393                                  : &objfile->static_psymbols,
15394                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15395
15396           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15397           continue;
15398         }
15399
15400       /* We'll save this DIE so link it in.  */
15401       part_die->die_parent = parent_die;
15402       part_die->die_sibling = NULL;
15403       part_die->die_child = NULL;
15404
15405       if (last_die && last_die == parent_die)
15406         last_die->die_child = part_die;
15407       else if (last_die)
15408         last_die->die_sibling = part_die;
15409
15410       last_die = part_die;
15411
15412       if (first_die == NULL)
15413         first_die = part_die;
15414
15415       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
15416          find interesting need to be in the hash table, because we
15417          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
15418          might refer to by offset later during partial symbol reading.
15419
15420          For now this means things that might have be the target of a
15421          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
15422          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
15423          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
15424          many things under the function DIE, but we do not recurse
15425          into function DIEs during partial symbol reading) and
15426          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
15427          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
15428          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
15429          only for functions, not for types.
15430
15431          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
15432          except for the performance cost.  Adding too few will result in
15433          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
15434          unit with load_all_dies set.  */
15435
15436       if (load_all
15437           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
15438           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
15439           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
15440           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
15441           || part_die->is_declaration)
15442         {
15443           void **slot;
15444
15445           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
15446                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
15447           *slot = part_die;
15448         }
15449
15450       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15451                                 sizeof (struct partial_die_info));
15452
15453       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
15454          we have no reason to follow the children of structures; for other
15455          languages we have to, so that we can get at method physnames
15456          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
15457          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
15458          inside functions to find template arguments (if the name of the
15459          function does not already contain the template arguments).
15460
15461          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
15462          blocks as well because Ada allows the definition of nested
15463          entities that could be interesting for the debugger, such as
15464          nested subprograms for instance.  */
15465       if (last_die->has_children
15466           && (load_all
15467               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
15468               || last_die->tag == DW_TAG_module
15469               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15470               || (cu->language == language_cplus
15471                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15472                   && (last_die->name == NULL
15473                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
15474               || (cu->language != language_c
15475                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
15476                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
15477                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
15478                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
15479               || (cu->language == language_ada
15480                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15481                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
15482         {
15483           nesting_level++;
15484           parent_die = last_die;
15485           continue;
15486         }
15487
15488       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15489       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
15490
15491       /* Back to the top, do it again.  */
15492     }
15493 }
15494
15495 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
15496
15497 static const gdb_byte *
15498 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
15499                   struct partial_die_info *part_die,
15500                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
15501                   const gdb_byte *info_ptr)
15502 {
15503   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15504   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15505   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
15506   unsigned int i;
15507   struct attribute attr;
15508   int has_low_pc_attr = 0;
15509   int has_high_pc_attr = 0;
15510   int high_pc_relative = 0;
15511
15512   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
15513
15514   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
15515
15516   info_ptr += abbrev_len;
15517
15518   if (abbrev == NULL)
15519     return info_ptr;
15520
15521   part_die->tag = abbrev->tag;
15522   part_die->has_children = abbrev->has_children;
15523
15524   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
15525     {
15526       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
15527
15528       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
15529          partial symbol table.  */
15530       switch (attr.name)
15531         {
15532         case DW_AT_name:
15533           switch (part_die->tag)
15534             {
15535             case DW_TAG_compile_unit:
15536             case DW_TAG_partial_unit:
15537             case DW_TAG_type_unit:
15538               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
15539                  a source language identifier.  */
15540             case DW_TAG_enumeration_type:
15541             case DW_TAG_enumerator:
15542               /* These tags always have simple identifiers already; no need
15543                  to canonicalize them.  */
15544               part_die->name = DW_STRING (&attr);
15545               break;
15546             default:
15547               part_die->name
15548                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
15549                                             &objfile->per_bfd->storage_obstack);
15550               break;
15551             }
15552           break;
15553         case DW_AT_linkage_name:
15554         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
15555           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
15556              assume they will be the same, and we only store the last
15557              one we see.  */
15558           if (cu->language == language_ada)
15559             part_die->name = DW_STRING (&attr);
15560           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
15561           break;
15562         case DW_AT_low_pc:
15563           has_low_pc_attr = 1;
15564           part_die->lowpc = attr_value_as_address (&attr);
15565           break;
15566         case DW_AT_high_pc:
15567           has_high_pc_attr = 1;
15568           part_die->highpc = attr_value_as_address (&attr);
15569           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
15570                 high_pc_relative = 1;
15571           break;
15572         case DW_AT_location:
15573           /* Support the .debug_loc offsets.  */
15574           if (attr_form_is_block (&attr))
15575             {
15576                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
15577             }
15578           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
15579             {
15580               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15581             }
15582           else
15583             {
15584               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
15585                                                      "partial symbol information");
15586             }
15587           break;
15588         case DW_AT_external:
15589           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
15590           break;
15591         case DW_AT_declaration:
15592           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
15593           break;
15594         case DW_AT_type:
15595           part_die->has_type = 1;
15596           break;
15597         case DW_AT_abstract_origin:
15598         case DW_AT_specification:
15599         case DW_AT_extension:
15600           part_die->has_specification = 1;
15601           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15602           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15603                                    || cu->per_cu->is_dwz);
15604           break;
15605         case DW_AT_sibling:
15606           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
15607              the current compile unit.  */
15608           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
15609             complaint (&symfile_complaints,
15610                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
15611           else
15612             {
15613               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
15614               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
15615
15616               if (sibling_ptr < info_ptr)
15617                 complaint (&symfile_complaints,
15618                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
15619               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
15620                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
15621               else
15622                 part_die->sibling = sibling_ptr;
15623             }
15624           break;
15625         case DW_AT_byte_size:
15626           part_die->has_byte_size = 1;
15627           break;
15628         case DW_AT_calling_convention:
15629           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
15630              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
15631              to describe functions' calling conventions.
15632
15633              However, because it's a necessary piece of information in
15634              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
15635              information whose definition refers to a 'main program' at all,
15636              several compilers have begun marking Fortran main programs with
15637              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
15638              calling conventions.
15639
15640              So until DWARF specifies a way to provide this information and
15641              compilers pick up the new representation, we'll support this
15642              practice.  */
15643           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
15644               && cu->language == language_fortran)
15645             set_objfile_main_name (objfile, part_die->name, language_fortran);
15646           break;
15647         case DW_AT_inline:
15648           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
15649               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
15650             part_die->may_be_inlined = 1;
15651           break;
15652
15653         case DW_AT_import:
15654           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
15655             {
15656               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15657               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15658                                   || cu->per_cu->is_dwz);
15659             }
15660           break;
15661
15662         default:
15663           break;
15664         }
15665     }
15666
15667   if (high_pc_relative)
15668     part_die->highpc += part_die->lowpc;
15669
15670   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
15671     {
15672       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
15673          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
15674          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
15675          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
15676          these sections.  If the section from that file was discarded, the
15677          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
15678          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
15679          so that GDB will ignore it.  */
15680       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15681         {
15682           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15683
15684           complaint (&symfile_complaints,
15685                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
15686                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15687                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15688                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15689         }
15690       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
15691       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
15692         {
15693           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15694
15695           complaint (&symfile_complaints,
15696                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
15697                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15698                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15699                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
15700                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15701         }
15702       else
15703         part_die->has_pc_info = 1;
15704     }
15705
15706   return info_ptr;
15707 }
15708
15709 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
15710
15711 static struct partial_die_info *
15712 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
15713 {
15714   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
15715   struct partial_die_info part_die;
15716
15717   part_die.offset = offset;
15718   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
15719                                     offset.sect_off);
15720
15721   return lookup_die;
15722 }
15723
15724 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
15725    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
15726    outside their CU (they do however referencing other types via
15727    DW_FORM_ref_sig8).  */
15728
15729 static struct partial_die_info *
15730 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
15731 {
15732   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15733   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
15734   struct partial_die_info *pd = NULL;
15735
15736   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
15737       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
15738     {
15739       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
15740       if (pd != NULL)
15741         return pd;
15742       /* We missed recording what we needed.
15743          Load all dies and try again.  */
15744       per_cu = cu->per_cu;
15745     }
15746   else
15747     {
15748       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
15749       if (cu->per_cu->is_debug_types)
15750         {
15751           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
15752                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
15753                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
15754                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
15755         }
15756       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
15757                                                  objfile);
15758
15759       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
15760         load_partial_comp_unit (per_cu);
15761
15762       per_cu->cu->last_used = 0;
15763       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15764     }
15765
15766   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
15767      load them all and try again.  */
15768
15769   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
15770     {
15771       per_cu->load_all_dies = 1;
15772
15773       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
15774          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
15775          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
15776          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
15777          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
15778          set.  */
15779       load_partial_comp_unit (per_cu);
15780
15781       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15782     }
15783
15784   if (pd == NULL)
15785     internal_error (__FILE__, __LINE__,
15786                     _("could not find partial DIE 0x%x "
15787                       "in cache [from module %s]\n"),
15788                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
15789   return pd;
15790 }
15791
15792 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
15793    this by looking for a member function; its demangled name will
15794    contain namespace info, if there is any.  */
15795
15796 static void
15797 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
15798                                   struct dwarf2_cu *cu)
15799 {
15800   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
15801      what template types look like, because the demangler
15802      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
15803      could fix this by only using the demangled name to get the
15804      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
15805
15806   struct partial_die_info *real_pdi;
15807   struct partial_die_info *child_pdi;
15808
15809   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
15810      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
15811      name when we create the partial symbol.  */
15812
15813   real_pdi = struct_pdi;
15814   while (real_pdi->has_specification)
15815     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
15816                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
15817
15818   if (real_pdi->die_parent != NULL)
15819     return;
15820
15821   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
15822        child_pdi != NULL;
15823        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
15824     {
15825       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
15826           && child_pdi->linkage_name != NULL)
15827         {
15828           char *actual_class_name
15829             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
15830                                                  child_pdi->linkage_name);
15831           if (actual_class_name != NULL)
15832             {
15833               struct_pdi->name
15834                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15835                                  actual_class_name,
15836                                  strlen (actual_class_name));
15837               xfree (actual_class_name);
15838             }
15839           break;
15840         }
15841     }
15842 }
15843
15844 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
15845    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
15846
15847 static void
15848 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
15849                    struct dwarf2_cu *cu)
15850 {
15851   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
15852      This also avoids a memory leak if we were to call
15853      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
15854   if (part_die->fixup_called)
15855     return;
15856
15857   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
15858      to find a name in the referred to DIE.  */
15859
15860   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
15861     {
15862       struct partial_die_info *spec_die;
15863
15864       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
15865                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
15866
15867       fixup_partial_die (spec_die, cu);
15868
15869       if (spec_die->name)
15870         {
15871           part_die->name = spec_die->name;
15872
15873           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
15874           if (spec_die->is_external)
15875             part_die->is_external = spec_die->is_external;
15876         }
15877     }
15878
15879   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
15880
15881   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
15882     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
15883
15884   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
15885      children, see if we can determine the namespace from their linkage
15886      name.  */
15887   if (cu->language == language_cplus
15888       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
15889       && part_die->die_parent == NULL
15890       && part_die->has_children
15891       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15892           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15893           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
15894     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
15895
15896   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
15897      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
15898   if (part_die->name == NULL
15899       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15900           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
15901           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15902           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
15903       && part_die->linkage_name != NULL)
15904     {
15905       char *demangled;
15906
15907       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
15908       if (demangled)
15909         {
15910           const char *base;
15911
15912           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
15913              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
15914           base = strrchr (demangled, ':');
15915           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
15916             base++;
15917           else
15918             base = demangled;
15919
15920           part_die->name
15921             = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15922                              base, strlen (base));
15923           xfree (demangled);
15924         }
15925     }
15926
15927   part_die->fixup_called = 1;
15928 }
15929
15930 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
15931
15932 static const gdb_byte *
15933 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
15934                       struct attribute *attr, unsigned form,
15935                       const gdb_byte *info_ptr)
15936 {
15937   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15938   bfd *abfd = reader->abfd;
15939   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
15940   unsigned int bytes_read;
15941   struct dwarf_block *blk;
15942
15943   attr->form = form;
15944   switch (form)
15945     {
15946     case DW_FORM_ref_addr:
15947       if (cu->header.version == 2)
15948         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15949       else
15950         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
15951                                        &cu->header, &bytes_read);
15952       info_ptr += bytes_read;
15953       break;
15954     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
15955       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15956       info_ptr += bytes_read;
15957       break;
15958     case DW_FORM_addr:
15959       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15960       info_ptr += bytes_read;
15961       break;
15962     case DW_FORM_block2:
15963       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15964       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15965       info_ptr += 2;
15966       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15967       info_ptr += blk->size;
15968       DW_BLOCK (attr) = blk;
15969       break;
15970     case DW_FORM_block4:
15971       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15972       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15973       info_ptr += 4;
15974       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15975       info_ptr += blk->size;
15976       DW_BLOCK (attr) = blk;
15977       break;
15978     case DW_FORM_data2:
15979       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15980       info_ptr += 2;
15981       break;
15982     case DW_FORM_data4:
15983       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15984       info_ptr += 4;
15985       break;
15986     case DW_FORM_data8:
15987       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
15988       info_ptr += 8;
15989       break;
15990     case DW_FORM_sec_offset:
15991       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15992       info_ptr += bytes_read;
15993       break;
15994     case DW_FORM_string:
15995       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15996       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15997       info_ptr += bytes_read;
15998       break;
15999     case DW_FORM_strp:
16000       if (!cu->per_cu->is_dwz)
16001         {
16002           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
16003                                                    &bytes_read);
16004           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16005           info_ptr += bytes_read;
16006           break;
16007         }
16008       /* FALLTHROUGH */
16009     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
16010       {
16011         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16012         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
16013                                           &bytes_read);
16014
16015         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
16016         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16017         info_ptr += bytes_read;
16018       }
16019       break;
16020     case DW_FORM_exprloc:
16021     case DW_FORM_block:
16022       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16023       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16024       info_ptr += bytes_read;
16025       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16026       info_ptr += blk->size;
16027       DW_BLOCK (attr) = blk;
16028       break;
16029     case DW_FORM_block1:
16030       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16031       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16032       info_ptr += 1;
16033       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16034       info_ptr += blk->size;
16035       DW_BLOCK (attr) = blk;
16036       break;
16037     case DW_FORM_data1:
16038       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16039       info_ptr += 1;
16040       break;
16041     case DW_FORM_flag:
16042       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16043       info_ptr += 1;
16044       break;
16045     case DW_FORM_flag_present:
16046       DW_UNSND (attr) = 1;
16047       break;
16048     case DW_FORM_sdata:
16049       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16050       info_ptr += bytes_read;
16051       break;
16052     case DW_FORM_udata:
16053       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16054       info_ptr += bytes_read;
16055       break;
16056     case DW_FORM_ref1:
16057       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16058                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
16059       info_ptr += 1;
16060       break;
16061     case DW_FORM_ref2:
16062       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16063                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
16064       info_ptr += 2;
16065       break;
16066     case DW_FORM_ref4:
16067       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16068                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
16069       info_ptr += 4;
16070       break;
16071     case DW_FORM_ref8:
16072       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16073                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
16074       info_ptr += 8;
16075       break;
16076     case DW_FORM_ref_sig8:
16077       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
16078       info_ptr += 8;
16079       break;
16080     case DW_FORM_ref_udata:
16081       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16082                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
16083       info_ptr += bytes_read;
16084       break;
16085     case DW_FORM_indirect:
16086       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16087       info_ptr += bytes_read;
16088       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
16089       break;
16090     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16091       if (reader->dwo_file == NULL)
16092         {
16093           /* For now flag a hard error.
16094              Later we can turn this into a complaint.  */
16095           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16096                  dwarf_form_name (form),
16097                  bfd_get_filename (abfd));
16098         }
16099       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
16100       info_ptr += bytes_read;
16101       break;
16102     case DW_FORM_GNU_str_index:
16103       if (reader->dwo_file == NULL)
16104         {
16105           /* For now flag a hard error.
16106              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
16107           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16108                  dwarf_form_name (form),
16109                  bfd_get_filename (abfd));
16110         }
16111       {
16112         ULONGEST str_index =
16113           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16114
16115         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
16116         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16117         info_ptr += bytes_read;
16118       }
16119       break;
16120     default:
16121       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
16122              dwarf_form_name (form),
16123              bfd_get_filename (abfd));
16124     }
16125
16126   /* Super hack.  */
16127   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
16128     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
16129
16130   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
16131      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
16132      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
16133      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
16134      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
16135      treat them as zero by default.  */
16136   if (attr->name == DW_AT_byte_size
16137       && form == DW_FORM_data4
16138       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
16139     {
16140       complaint
16141         (&symfile_complaints,
16142          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
16143          hex_string (DW_UNSND (attr)));
16144       DW_UNSND (attr) = 0;
16145     }
16146
16147   return info_ptr;
16148 }
16149
16150 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
16151
16152 static const gdb_byte *
16153 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
16154                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
16155                 const gdb_byte *info_ptr)
16156 {
16157   attr->name = abbrev->name;
16158   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
16159 }
16160
16161 /* Read dwarf information from a buffer.  */
16162
16163 static unsigned int
16164 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16165 {
16166   return bfd_get_8 (abfd, buf);
16167 }
16168
16169 static int
16170 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16171 {
16172   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
16173 }
16174
16175 static unsigned int
16176 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16177 {
16178   return bfd_get_16 (abfd, buf);
16179 }
16180
16181 static int
16182 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16183 {
16184   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16185 }
16186
16187 static unsigned int
16188 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16189 {
16190   return bfd_get_32 (abfd, buf);
16191 }
16192
16193 static int
16194 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16195 {
16196   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16197 }
16198
16199 static ULONGEST
16200 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16201 {
16202   return bfd_get_64 (abfd, buf);
16203 }
16204
16205 static CORE_ADDR
16206 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
16207               unsigned int *bytes_read)
16208 {
16209   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16210   CORE_ADDR retval = 0;
16211
16212   if (cu_header->signed_addr_p)
16213     {
16214       switch (cu_header->addr_size)
16215         {
16216         case 2:
16217           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16218           break;
16219         case 4:
16220           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16221           break;
16222         case 8:
16223           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
16224           break;
16225         default:
16226           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16227                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
16228                           bfd_get_filename (abfd));
16229         }
16230     }
16231   else
16232     {
16233       switch (cu_header->addr_size)
16234         {
16235         case 2:
16236           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
16237           break;
16238         case 4:
16239           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16240           break;
16241         case 8:
16242           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16243           break;
16244         default:
16245           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16246                           _("read_address: bad switch, "
16247                             "unsigned [in module %s]"),
16248                           bfd_get_filename (abfd));
16249         }
16250     }
16251
16252   *bytes_read = cu_header->addr_size;
16253   return retval;
16254 }
16255
16256 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
16257    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
16258    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
16259    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
16260    instead of 4.
16261
16262    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
16263    function.  The older format in question stores the initial length
16264    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
16265    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
16266    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
16267    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
16268    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
16269    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
16270    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
16271    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
16272    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
16273    escape values indicating the presence of the old format.
16274
16275    The value returned via bytes_read should be used to increment the
16276    relevant pointer after calling read_initial_length().
16277
16278    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
16279      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
16280      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
16281      from:
16282
16283         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
16284
16285      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
16286
16287      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
16288      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
16289      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
16290
16291      - Kevin, July 16, 2002
16292    ] */
16293
16294 static LONGEST
16295 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
16296 {
16297   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
16298
16299   if (length == 0xffffffff)
16300     {
16301       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
16302       *bytes_read = 12;
16303     }
16304   else if (length == 0)
16305     {
16306       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
16307       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
16308       *bytes_read = 8;
16309     }
16310   else
16311     {
16312       *bytes_read = 4;
16313     }
16314
16315   return length;
16316 }
16317
16318 /* Cover function for read_initial_length.
16319    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
16320    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
16321    *OFFSET_SIZE.
16322    If the initial length size is not equivalent to that specified in
16323    CU_HEADER then issue a complaint.
16324    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
16325
16326 static LONGEST
16327 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16328                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
16329                                         unsigned int *bytes_read,
16330                                         unsigned int *offset_size)
16331 {
16332   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
16333
16334   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
16335               || cu_header->initial_length_size == 8
16336               || cu_header->initial_length_size == 12);
16337
16338   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
16339     complaint (&symfile_complaints,
16340                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
16341
16342   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
16343   return length;
16344 }
16345
16346 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
16347    given by cu_header->offset_size.  */
16348
16349 static LONGEST
16350 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16351              const struct comp_unit_head *cu_header,
16352              unsigned int *bytes_read)
16353 {
16354   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
16355
16356   *bytes_read = cu_header->offset_size;
16357   return offset;
16358 }
16359
16360 /* Read an offset from the data stream.  */
16361
16362 static LONGEST
16363 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
16364 {
16365   LONGEST retval = 0;
16366
16367   switch (offset_size)
16368     {
16369     case 4:
16370       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16371       break;
16372     case 8:
16373       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16374       break;
16375     default:
16376       internal_error (__FILE__, __LINE__,
16377                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
16378                       bfd_get_filename (abfd));
16379     }
16380
16381   return retval;
16382 }
16383
16384 static const gdb_byte *
16385 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
16386 {
16387   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16388      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
16389      allocated on the temporary obstack.  */
16390   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16391   return buf;
16392 }
16393
16394 static const char *
16395 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16396                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16397 {
16398   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16399      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
16400      allocated on the temporary obstack.  */
16401   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16402   if (*buf == '\0')
16403     {
16404       *bytes_read_ptr = 1;
16405       return NULL;
16406     }
16407   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
16408   return (const char *) buf;
16409 }
16410
16411 static const char *
16412 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
16413 {
16414   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
16415   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
16416     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
16417            bfd_get_filename (abfd));
16418   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
16419     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
16420              ".debug_str section [in module %s]"),
16421            bfd_get_filename (abfd));
16422   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16423   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
16424     return NULL;
16425   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
16426 }
16427
16428 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
16429    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
16430    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
16431    return a pointer to the string.  */
16432
16433 static const char *
16434 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
16435 {
16436   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
16437
16438   if (dwz->str.buffer == NULL)
16439     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
16440              "section [in module %s]"),
16441            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16442   if (str_offset >= dwz->str.size)
16443     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
16444              ".debug_str section [in module %s]"),
16445            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16446   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16447   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
16448     return NULL;
16449   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
16450 }
16451
16452 static const char *
16453 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16454                       const struct comp_unit_head *cu_header,
16455                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16456 {
16457   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
16458
16459   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
16460 }
16461
16462 static ULONGEST
16463 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16464                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16465 {
16466   ULONGEST result;
16467   unsigned int num_read;
16468   int i, shift;
16469   unsigned char byte;
16470
16471   result = 0;
16472   shift = 0;
16473   num_read = 0;
16474   i = 0;
16475   while (1)
16476     {
16477       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16478       buf++;
16479       num_read++;
16480       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
16481       if ((byte & 128) == 0)
16482         {
16483           break;
16484         }
16485       shift += 7;
16486     }
16487   *bytes_read_ptr = num_read;
16488   return result;
16489 }
16490
16491 static LONGEST
16492 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16493                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16494 {
16495   LONGEST result;
16496   int i, shift, num_read;
16497   unsigned char byte;
16498
16499   result = 0;
16500   shift = 0;
16501   num_read = 0;
16502   i = 0;
16503   while (1)
16504     {
16505       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16506       buf++;
16507       num_read++;
16508       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
16509       shift += 7;
16510       if ((byte & 128) == 0)
16511         {
16512           break;
16513         }
16514     }
16515   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
16516     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
16517   *bytes_read_ptr = num_read;
16518   return result;
16519 }
16520
16521 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
16522    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
16523    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
16524
16525 static CORE_ADDR
16526 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
16527 {
16528   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16529   bfd *abfd = objfile->obfd;
16530   const gdb_byte *info_ptr;
16531
16532   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
16533   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
16534     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
16535            objfile_name (objfile));
16536   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
16537     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
16538              ".debug_addr section [in module %s]"),
16539            objfile_name (objfile));
16540   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
16541               + addr_base + addr_index * addr_size);
16542   if (addr_size == 4)
16543     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16544   else
16545     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16546 }
16547
16548 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
16549
16550 static CORE_ADDR
16551 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
16552 {
16553   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
16554 }
16555
16556 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
16557
16558 static CORE_ADDR
16559 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
16560                              unsigned int *bytes_read)
16561 {
16562   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
16563   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
16564
16565   return read_addr_index (cu, addr_index);
16566 }
16567
16568 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
16569    back to dwarf2_read_addr_index.  */
16570
16571 struct dwarf2_read_addr_index_data
16572 {
16573   ULONGEST addr_base;
16574   int addr_size;
16575 };
16576
16577 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
16578
16579 static void
16580 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
16581                                const gdb_byte *info_ptr,
16582                                struct die_info *comp_unit_die,
16583                                int has_children,
16584                                void *data)
16585 {
16586   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16587   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
16588     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
16589
16590   aidata->addr_base = cu->addr_base;
16591   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
16592 }
16593
16594 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
16595    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
16596    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
16597    may no longer exist.  */
16598
16599 CORE_ADDR
16600 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
16601                         unsigned int addr_index)
16602 {
16603   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
16604   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
16605   ULONGEST addr_base;
16606   int addr_size;
16607
16608   /* This is intended to be called from outside this file.  */
16609   dw2_setup (objfile);
16610
16611   /* We need addr_base and addr_size.
16612      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
16613      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
16614      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
16615      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
16616      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
16617      so we're not in uncharted territory here.
16618      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
16619      in the DIE.
16620
16621      We don't need to read the entire CU(/TU).
16622      We just need the header and top level die.
16623
16624      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
16625      For now we skip this optimization.  */
16626
16627   if (cu != NULL)
16628     {
16629       addr_base = cu->addr_base;
16630       addr_size = cu->header.addr_size;
16631     }
16632   else
16633     {
16634       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
16635
16636       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
16637          we need addr_base.  */
16638       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
16639                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
16640       addr_base = aidata.addr_base;
16641       addr_size = aidata.addr_size;
16642     }
16643
16644   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
16645 }
16646
16647 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index, fetch the string.
16648    This is only used by the Fission support.  */
16649
16650 static const char *
16651 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
16652 {
16653   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16654   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
16655   bfd *abfd = objfile->obfd;
16656   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16657   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
16658   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
16659     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
16660   const gdb_byte *info_ptr;
16661   ULONGEST str_offset;
16662   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index";
16663
16664   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
16665   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
16666   if (str_section->buffer == NULL)
16667     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
16668              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16669            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16670   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
16671     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
16672              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16673            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16674   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
16675     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
16676              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16677            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16678   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
16679               + str_index * cu->header.offset_size);
16680   if (cu->header.offset_size == 4)
16681     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16682   else
16683     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16684   if (str_offset >= str_section->size)
16685     error (_("Offset from %s pointing outside of"
16686              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16687            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16688   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
16689 }
16690
16691 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
16692
16693 static int
16694 leb128_size (const gdb_byte *buf)
16695 {
16696   const gdb_byte *begin = buf;
16697   gdb_byte byte;
16698
16699   while (1)
16700     {
16701       byte = *buf++;
16702       if ((byte & 128) == 0)
16703         return buf - begin;
16704     }
16705 }
16706
16707 static void
16708 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
16709 {
16710   switch (lang)
16711     {
16712     case DW_LANG_C89:
16713     case DW_LANG_C99:
16714     case DW_LANG_C11:
16715     case DW_LANG_C:
16716     case DW_LANG_UPC:
16717       cu->language = language_c;
16718       break;
16719     case DW_LANG_C_plus_plus:
16720     case DW_LANG_C_plus_plus_11:
16721     case DW_LANG_C_plus_plus_14:
16722       cu->language = language_cplus;
16723       break;
16724     case DW_LANG_D:
16725       cu->language = language_d;
16726       break;
16727     case DW_LANG_Fortran77:
16728     case DW_LANG_Fortran90:
16729     case DW_LANG_Fortran95:
16730       cu->language = language_fortran;
16731       break;
16732     case DW_LANG_Go:
16733       cu->language = language_go;
16734       break;
16735     case DW_LANG_Mips_Assembler:
16736       cu->language = language_asm;
16737       break;
16738     case DW_LANG_Java:
16739       cu->language = language_java;
16740       break;
16741     case DW_LANG_Ada83:
16742     case DW_LANG_Ada95:
16743       cu->language = language_ada;
16744       break;
16745     case DW_LANG_Modula2:
16746       cu->language = language_m2;
16747       break;
16748     case DW_LANG_Pascal83:
16749       cu->language = language_pascal;
16750       break;
16751     case DW_LANG_ObjC:
16752       cu->language = language_objc;
16753       break;
16754     case DW_LANG_Cobol74:
16755     case DW_LANG_Cobol85:
16756     default:
16757       cu->language = language_minimal;
16758       break;
16759     }
16760   cu->language_defn = language_def (cu->language);
16761 }
16762
16763 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
16764
16765 static struct attribute *
16766 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
16767 {
16768   for (;;)
16769     {
16770       unsigned int i;
16771       struct attribute *spec = NULL;
16772
16773       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16774         {
16775           if (die->attrs[i].name == name)
16776             return &die->attrs[i];
16777           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
16778               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
16779             spec = &die->attrs[i];
16780         }
16781
16782       if (!spec)
16783         break;
16784
16785       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
16786     }
16787
16788   return NULL;
16789 }
16790
16791 /* Return the named attribute or NULL if not there,
16792    but do not follow DW_AT_specification, etc.
16793    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
16794    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
16795    back up the chain, and we want to go down.  */
16796
16797 static struct attribute *
16798 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
16799 {
16800   unsigned int i;
16801
16802   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16803     if (die->attrs[i].name == name)
16804       return &die->attrs[i];
16805
16806   return NULL;
16807 }
16808
16809 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
16810    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
16811    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
16812
16813 static int
16814 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
16815 {
16816   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
16817
16818   return (attr && DW_UNSND (attr));
16819 }
16820
16821 static int
16822 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16823 {
16824   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
16825      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
16826      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
16827      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
16828      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
16829      to a different DIE referenced by the specification attribute,
16830      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
16831   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
16832           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
16833 }
16834
16835 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
16836    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
16837    containing the return value on output.  If there is no
16838    specification, but there is an abstract origin, that is
16839    returned.  */
16840
16841 static struct die_info *
16842 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
16843 {
16844   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
16845                                              *spec_cu);
16846
16847   if (spec_attr == NULL)
16848     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
16849
16850   if (spec_attr == NULL)
16851     return NULL;
16852   else
16853     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
16854 }
16855
16856 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
16857    refers to.
16858    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
16859
16860 static void
16861 free_line_header (struct line_header *lh)
16862 {
16863   if (lh->standard_opcode_lengths)
16864     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
16865
16866   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
16867      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
16868   if (lh->file_names)
16869     xfree (lh->file_names);
16870
16871   /* Similarly for the include directory names.  */
16872   if (lh->include_dirs)
16873     xfree (lh->include_dirs);
16874
16875   xfree (lh);
16876 }
16877
16878 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
16879
16880 static void
16881 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
16882 {
16883   /* Grow the array if necessary.  */
16884   if (lh->include_dirs_size == 0)
16885     {
16886       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
16887       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
16888                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
16889     }
16890   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
16891     {
16892       lh->include_dirs_size *= 2;
16893       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
16894                                    (lh->include_dirs_size
16895                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
16896     }
16897
16898   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
16899 }
16900
16901 /* Add an entry to LH's file name table.  */
16902
16903 static void
16904 add_file_name (struct line_header *lh,
16905                const char *name,
16906                unsigned int dir_index,
16907                unsigned int mod_time,
16908                unsigned int length)
16909 {
16910   struct file_entry *fe;
16911
16912   /* Grow the array if necessary.  */
16913   if (lh->file_names_size == 0)
16914     {
16915       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
16916       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
16917                                 * sizeof (*lh->file_names));
16918     }
16919   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
16920     {
16921       lh->file_names_size *= 2;
16922       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
16923                                  (lh->file_names_size
16924                                   * sizeof (*lh->file_names)));
16925     }
16926
16927   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
16928   fe->name = name;
16929   fe->dir_index = dir_index;
16930   fe->mod_time = mod_time;
16931   fe->length = length;
16932   fe->included_p = 0;
16933   fe->symtab = NULL;
16934 }
16935
16936 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
16937    CU.  */
16938
16939 static struct dwarf2_section_info *
16940 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
16941 {
16942   struct dwarf2_section_info *section;
16943
16944   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
16945      DWO file.  */
16946   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16947     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
16948   else if (cu->per_cu->is_dwz)
16949     {
16950       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16951
16952       section = &dwz->line;
16953     }
16954   else
16955     section = &dwarf2_per_objfile->line;
16956
16957   return section;
16958 }
16959
16960 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
16961    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
16962    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
16963
16964    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
16965    the returned object point into the dwarf line section buffer,
16966    and must not be freed.  */
16967
16968 static struct line_header *
16969 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
16970 {
16971   struct cleanup *back_to;
16972   struct line_header *lh;
16973   const gdb_byte *line_ptr;
16974   unsigned int bytes_read, offset_size;
16975   int i;
16976   const char *cur_dir, *cur_file;
16977   struct dwarf2_section_info *section;
16978   bfd *abfd;
16979
16980   section = get_debug_line_section (cu);
16981   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
16982   if (section->buffer == NULL)
16983     {
16984       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16985         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
16986       else
16987         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
16988       return 0;
16989     }
16990
16991   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
16992      Only then do we know we have such a section.  */
16993   abfd = get_section_bfd_owner (section);
16994
16995   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
16996      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
16997   if (offset + 4 >= section->size)
16998     {
16999       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
17000       return 0;
17001     }
17002
17003   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
17004   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
17005   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
17006                           (void *) lh);
17007
17008   line_ptr = section->buffer + offset;
17009
17010   /* Read in the header.  */
17011   lh->total_length =
17012     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
17013                                             &bytes_read, &offset_size);
17014   line_ptr += bytes_read;
17015   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
17016     {
17017       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
17018       do_cleanups (back_to);
17019       return 0;
17020     }
17021   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
17022   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17023   line_ptr += 2;
17024   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
17025   line_ptr += offset_size;
17026   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17027   line_ptr += 1;
17028   if (lh->version >= 4)
17029     {
17030       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17031       line_ptr += 1;
17032     }
17033   else
17034     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17035
17036   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
17037     {
17038       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17039       complaint (&symfile_complaints,
17040                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
17041                    "in `.debug_line' section"));
17042     }
17043
17044   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17045   line_ptr += 1;
17046   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
17047   line_ptr += 1;
17048   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17049   line_ptr += 1;
17050   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17051   line_ptr += 1;
17052   lh->standard_opcode_lengths
17053     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
17054
17055   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
17056   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
17057     {
17058       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17059       line_ptr += 1;
17060     }
17061
17062   /* Read directory table.  */
17063   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17064     {
17065       line_ptr += bytes_read;
17066       add_include_dir (lh, cur_dir);
17067     }
17068   line_ptr += bytes_read;
17069
17070   /* Read file name table.  */
17071   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17072     {
17073       unsigned int dir_index, mod_time, length;
17074
17075       line_ptr += bytes_read;
17076       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17077       line_ptr += bytes_read;
17078       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17079       line_ptr += bytes_read;
17080       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17081       line_ptr += bytes_read;
17082
17083       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17084     }
17085   line_ptr += bytes_read;
17086   lh->statement_program_start = line_ptr;
17087
17088   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
17089     complaint (&symfile_complaints,
17090                _("line number info header doesn't "
17091                  "fit in `.debug_line' section"));
17092
17093   discard_cleanups (back_to);
17094   return lh;
17095 }
17096
17097 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17098    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
17099    in line header LH of PST.
17100    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17101    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
17102    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
17103
17104    The function creates dangling cleanup registration.  */
17105
17106 static const char *
17107 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
17108                            const struct partial_symtab *pst,
17109                            const char *comp_dir)
17110 {
17111   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
17112   const char *include_name = fe.name;
17113   const char *include_name_to_compare = include_name;
17114   const char *dir_name = NULL;
17115   const char *pst_filename;
17116   char *copied_name = NULL;
17117   int file_is_pst;
17118
17119   if (fe.dir_index)
17120     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
17121
17122   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
17123       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
17124     {
17125       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
17126          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
17127          Before we do the comparison, however, we need to account
17128          for DIR_NAME and COMP_DIR.
17129          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
17130          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
17131          However, the directory we record in the include-file's
17132          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
17133          corresponding symtab(s)).
17134
17135          Example:
17136
17137          bash$ cd /tmp
17138          bash$ gcc -g ./hello.c
17139          include_name = "hello.c"
17140          dir_name = "."
17141          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
17142          DW_AT_name = "./hello.c"
17143
17144       */
17145
17146       if (dir_name != NULL)
17147         {
17148           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
17149                               include_name, (char *)NULL);
17150
17151           make_cleanup (xfree, tem);
17152           include_name = tem;
17153           include_name_to_compare = include_name;
17154         }
17155       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
17156         {
17157           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
17158                               include_name, (char *)NULL);
17159
17160           make_cleanup (xfree, tem);
17161           include_name_to_compare = tem;
17162         }
17163     }
17164
17165   pst_filename = pst->filename;
17166   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
17167     {
17168       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
17169                             pst_filename, (char *)NULL);
17170       pst_filename = copied_name;
17171     }
17172
17173   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
17174
17175   if (copied_name != NULL)
17176     xfree (copied_name);
17177
17178   if (file_is_pst)
17179     return NULL;
17180   return include_name;
17181 }
17182
17183 /* Ignore this record_line request.  */
17184
17185 static void
17186 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17187 {
17188   return;
17189 }
17190
17191 /* Return non-zero if we should add LINE to the line number table.
17192    LINE is the line to add, LAST_LINE is the last line that was added,
17193    LAST_SUBFILE is the subfile for LAST_LINE.
17194    LINE_HAS_NON_ZERO_DISCRIMINATOR is non-zero if LINE has ever
17195    had a non-zero discriminator.
17196
17197    We have to be careful in the presence of discriminators.
17198    E.g., for this line:
17199
17200      for (i = 0; i < 100000; i++);
17201
17202    clang can emit four line number entries for that one line,
17203    each with a different discriminator.
17204    See gdb.dwarf2/dw2-single-line-discriminators.exp for an example.
17205
17206    However, we want gdb to coalesce all four entries into one.
17207    Otherwise the user could stepi into the middle of the line and
17208    gdb would get confused about whether the pc really was in the
17209    middle of the line.
17210
17211    Things are further complicated by the fact that two consecutive
17212    line number entries for the same line is a heuristic used by gcc
17213    to denote the end of the prologue.  So we can't just discard duplicate
17214    entries, we have to be selective about it.  The heuristic we use is
17215    that we only collapse consecutive entries for the same line if at least
17216    one of those entries has a non-zero discriminator.  PR 17276.
17217
17218    Note: Addresses in the line number state machine can never go backwards
17219    within one sequence, thus this coalescing is ok.  */
17220
17221 static int
17222 dwarf_record_line_p (unsigned int line, unsigned int last_line,
17223                      int line_has_non_zero_discriminator,
17224                      struct subfile *last_subfile)
17225 {
17226   if (current_subfile != last_subfile)
17227     return 1;
17228   if (line != last_line)
17229     return 1;
17230   /* Same line for the same file that we've seen already.
17231      As a last check, for pr 17276, only record the line if the line
17232      has never had a non-zero discriminator.  */
17233   if (!line_has_non_zero_discriminator)
17234     return 1;
17235   return 0;
17236 }
17237
17238 /* Use P_RECORD_LINE to record line number LINE beginning at address ADDRESS
17239    in the line table of subfile SUBFILE.  */
17240
17241 static void
17242 dwarf_record_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
17243                    unsigned int line, CORE_ADDR address,
17244                    record_line_ftype p_record_line)
17245 {
17246   CORE_ADDR addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17247
17248   (*p_record_line) (subfile, line, addr);
17249 }
17250
17251 /* Subroutine of dwarf_decode_lines_1 to simplify it.
17252    Mark the end of a set of line number records.
17253    The arguments are the same as for dwarf_record_line.
17254    If SUBFILE is NULL the request is ignored.  */
17255
17256 static void
17257 dwarf_finish_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
17258                    CORE_ADDR address, record_line_ftype p_record_line)
17259 {
17260   if (subfile != NULL)
17261     dwarf_record_line (gdbarch, subfile, 0, address, p_record_line);
17262 }
17263
17264 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17265    Process the line number information in LH.  */
17266
17267 static void
17268 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, struct dwarf2_cu *cu,
17269                       const int decode_for_pst_p, CORE_ADDR lowpc)
17270 {
17271   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
17272   const gdb_byte *line_end;
17273   unsigned int bytes_read, extended_len;
17274   unsigned char op_code, extended_op;
17275   CORE_ADDR baseaddr;
17276   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17277   bfd *abfd = objfile->obfd;
17278   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17279   struct subfile *last_subfile = NULL;
17280   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17281     = record_line;
17282
17283   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17284
17285   line_ptr = lh->statement_program_start;
17286   line_end = lh->statement_program_end;
17287
17288   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
17289   while (line_ptr < line_end)
17290     {
17291       /* state machine registers  */
17292       CORE_ADDR address = 0;
17293       unsigned int file = 1;
17294       unsigned int line = 1;
17295       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
17296       int end_sequence = 0;
17297       unsigned char op_index = 0;
17298       unsigned int discriminator = 0;
17299       /* The last line number that was recorded, used to coalesce
17300          consecutive entries for the same line.  This can happen, for
17301          example, when discriminators are present.  PR 17276.  */
17302       unsigned int last_line = 0;
17303       int line_has_non_zero_discriminator = 0;
17304
17305       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
17306         {
17307           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
17308           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
17309              directory and file name numbers in the statement program
17310              are 1-based.  */
17311           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
17312           const char *dir = NULL;
17313
17314           if (fe->dir_index)
17315             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17316
17317           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17318         }
17319
17320       /* Decode the table.  */
17321       while (!end_sequence)
17322         {
17323           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17324           line_ptr += 1;
17325           if (line_ptr > line_end)
17326             {
17327               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
17328               break;
17329             }
17330
17331           if (op_code >= lh->opcode_base)
17332             {
17333               /* Special opcode.  */
17334               unsigned char adj_opcode;
17335               int line_delta;
17336
17337               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
17338               address += (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17339                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
17340                           * lh->minimum_instruction_length);
17341               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17342                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
17343               line_delta = lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
17344               line += line_delta;
17345               if (line_delta != 0)
17346                 line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17347               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17348                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17349               /* For now we ignore lines not starting on an
17350                  instruction boundary.  */
17351               else if (op_index == 0)
17352                 {
17353                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17354                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17355                     {
17356                       if (last_subfile != current_subfile)
17357                         {
17358                           dwarf_finish_line (gdbarch, last_subfile,
17359                                              address, p_record_line);
17360                         }
17361                       if (dwarf_record_line_p (line, last_line,
17362                                                line_has_non_zero_discriminator,
17363                                                last_subfile))
17364                         {
17365                           dwarf_record_line (gdbarch, current_subfile,
17366                                              line, address, p_record_line);
17367                         }
17368                       last_subfile = current_subfile;
17369                       last_line = line;
17370                     }
17371                 }
17372               discriminator = 0;
17373             }
17374           else switch (op_code)
17375             {
17376             case DW_LNS_extended_op:
17377               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17378                                                    &bytes_read);
17379               line_ptr += bytes_read;
17380               extended_end = line_ptr + extended_len;
17381               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17382               line_ptr += 1;
17383               switch (extended_op)
17384                 {
17385                 case DW_LNE_end_sequence:
17386                   p_record_line = record_line;
17387                   end_sequence = 1;
17388                   break;
17389                 case DW_LNE_set_address:
17390                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
17391
17392                   /* If address < lowpc then it's not a usable value, it's
17393                      outside the pc range of the CU.  However, we restrict
17394                      the test to only address values of zero to preserve
17395                      GDB's previous behaviour which is to handle the specific
17396                      case of a function being GC'd by the linker.  */
17397                   if (address == 0 && address < lowpc)
17398                     {
17399                       /* This line table is for a function which has been
17400                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
17401
17402                       long line_offset
17403                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
17404
17405                       complaint (&symfile_complaints,
17406                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
17407                                    "[in module %s]"),
17408                                  line_offset, objfile_name (objfile));
17409                       p_record_line = noop_record_line;
17410                       /* Note: p_record_line is left as noop_record_line
17411                          until we see DW_LNE_end_sequence.  */
17412                     }
17413
17414                   op_index = 0;
17415                   line_ptr += bytes_read;
17416                   address += baseaddr;
17417                   break;
17418                 case DW_LNE_define_file:
17419                   {
17420                     const char *cur_file;
17421                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
17422
17423                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
17424                                                    &bytes_read);
17425                     line_ptr += bytes_read;
17426                     dir_index =
17427                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17428                     line_ptr += bytes_read;
17429                     mod_time =
17430                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17431                     line_ptr += bytes_read;
17432                     length =
17433                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17434                     line_ptr += bytes_read;
17435                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17436                   }
17437                   break;
17438                 case DW_LNE_set_discriminator:
17439                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
17440                      just ignore it.  We still need to check its value though:
17441                      if there are consecutive entries for the same
17442                      (non-prologue) line we want to coalesce them.
17443                      PR 17276.  */
17444                   discriminator = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17445                                                         &bytes_read);
17446                   line_has_non_zero_discriminator |= discriminator != 0;
17447                   line_ptr += bytes_read;
17448                   break;
17449                 default:
17450                   complaint (&symfile_complaints,
17451                              _("mangled .debug_line section"));
17452                   return;
17453                 }
17454               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
17455                  we expected a different address size than the producer used,
17456                  we may have read the wrong number of bytes.  */
17457               if (line_ptr != extended_end)
17458                 {
17459                   complaint (&symfile_complaints,
17460                              _("mangled .debug_line section"));
17461                   return;
17462                 }
17463               break;
17464             case DW_LNS_copy:
17465               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17466                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17467               else
17468                 {
17469                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17470                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17471                     {
17472                       if (last_subfile != current_subfile)
17473                         {
17474                           dwarf_finish_line (gdbarch, last_subfile,
17475                                              address, p_record_line);
17476                         }
17477                       if (dwarf_record_line_p (line, last_line,
17478                                                line_has_non_zero_discriminator,
17479                                                last_subfile))
17480                         {
17481                           dwarf_record_line (gdbarch, current_subfile,
17482                                              line, address, p_record_line);
17483                         }
17484                       last_subfile = current_subfile;
17485                       last_line = line;
17486                     }
17487                 }
17488               discriminator = 0;
17489               break;
17490             case DW_LNS_advance_pc:
17491               {
17492                 CORE_ADDR adjust
17493                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17494
17495                 address += (((op_index + adjust)
17496                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17497                             * lh->minimum_instruction_length);
17498                 op_index = ((op_index + adjust)
17499                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17500                 line_ptr += bytes_read;
17501               }
17502               break;
17503             case DW_LNS_advance_line:
17504               {
17505                 int line_delta
17506                   = read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17507
17508                 line += line_delta;
17509                 if (line_delta != 0)
17510                   line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17511                 line_ptr += bytes_read;
17512               }
17513               break;
17514             case DW_LNS_set_file:
17515               {
17516                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
17517                    0-based, but the directory and file name numbers in
17518                    the statement program are 1-based.  */
17519                 struct file_entry *fe;
17520                 const char *dir = NULL;
17521
17522                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17523                 line_ptr += bytes_read;
17524                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17525                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17526                 else
17527                   {
17528                     fe = &lh->file_names[file - 1];
17529                     if (fe->dir_index)
17530                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17531                     if (!decode_for_pst_p)
17532                       {
17533                         last_subfile = current_subfile;
17534                         line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17535                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17536                       }
17537                   }
17538               }
17539               break;
17540             case DW_LNS_set_column:
17541               (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17542               line_ptr += bytes_read;
17543               break;
17544             case DW_LNS_negate_stmt:
17545               is_stmt = (!is_stmt);
17546               break;
17547             case DW_LNS_set_basic_block:
17548               break;
17549             /* Add to the address register of the state machine the
17550                address increment value corresponding to special opcode
17551                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
17552                instruction length since special opcode 255 would have
17553                scaled the increment.  */
17554             case DW_LNS_const_add_pc:
17555               {
17556                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
17557
17558                 address += (((op_index + adjust)
17559                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17560                             * lh->minimum_instruction_length);
17561                 op_index = ((op_index + adjust)
17562                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17563               }
17564               break;
17565             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
17566               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17567               op_index = 0;
17568               line_ptr += 2;
17569               break;
17570             default:
17571               {
17572                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
17573                 int i;
17574
17575                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
17576                   {
17577                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17578                     line_ptr += bytes_read;
17579                   }
17580               }
17581             }
17582         }
17583       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17584         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17585       else
17586         {
17587           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17588           if (!decode_for_pst_p)
17589             {
17590               dwarf_finish_line (gdbarch, current_subfile, address,
17591                                  p_record_line);
17592             }
17593         }
17594     }
17595 }
17596
17597 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
17598    structure and CU.  The actual information extracted and the type
17599    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
17600
17601    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
17602       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
17603
17604    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
17605       the list of files included by the unit represented by PST, and
17606       builds all the associated partial symbol tables.
17607
17608    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17609    It is used for relative paths in the line table.
17610    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
17611    comp_dir == pst->dirname.
17612
17613    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
17614    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
17615    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
17616    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
17617    A good testcase for this is mb-inline.exp.
17618
17619    LOWPC is the lowest address in CU (or 0 if not known).  */
17620
17621 static void
17622 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17623                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
17624                     CORE_ADDR lowpc)
17625 {
17626   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17627   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17628
17629   dwarf_decode_lines_1 (lh, cu, decode_for_pst_p, lowpc);
17630
17631   if (decode_for_pst_p)
17632     {
17633       int file_index;
17634
17635       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
17636          create the psymtab of each included file.  */
17637       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
17638         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
17639           {
17640             const char *include_name =
17641               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
17642             if (include_name != NULL)
17643               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
17644           }
17645     }
17646   else
17647     {
17648       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
17649          which contain only variables (i.e. no code with associated
17650          line numbers).  */
17651       struct compunit_symtab *cust = buildsym_compunit_symtab ();
17652       int i;
17653
17654       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
17655         {
17656           const char *dir = NULL;
17657           struct file_entry *fe;
17658
17659           fe = &lh->file_names[i];
17660           if (fe->dir_index)
17661             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17662           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17663
17664           if (current_subfile->symtab == NULL)
17665             {
17666               current_subfile->symtab
17667                 = allocate_symtab (cust, current_subfile->name);
17668             }
17669           fe->symtab = current_subfile->symtab;
17670         }
17671     }
17672 }
17673
17674 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
17675    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
17676    or NULL if not known.
17677    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
17678    relative file names in a common subfile.
17679
17680    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
17681    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
17682    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
17683
17684    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
17685    DW_AT_comp_dir:      /compdir
17686    files.files[0].name: list0.h
17687    files.files[0].dir:  /srcdir
17688    files.files[1].name: list0.c
17689    files.files[1].dir:  /srcdir
17690
17691    The line number information for list0.c has to end up in a single
17692    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
17693    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
17694    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
17695    subfile's name.  */
17696
17697 static void
17698 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname)
17699 {
17700   char *copy = NULL;
17701
17702   /* In order not to lose the line information directory,
17703      we concatenate it to the filename when it makes sense.
17704      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
17705      information): ``The directory index is ignored for file names
17706      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
17707      `else' branch below isn't an issue.  */
17708
17709   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
17710     {
17711       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
17712       filename = copy;
17713     }
17714
17715   start_subfile (filename);
17716
17717   if (copy != NULL)
17718     xfree (copy);
17719 }
17720
17721 /* Start a symtab for DWARF.
17722    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
17723
17724 static struct compunit_symtab *
17725 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
17726                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
17727 {
17728   struct compunit_symtab *cust
17729     = start_symtab (cu->objfile, name, comp_dir, low_pc);
17730
17731   record_debugformat ("DWARF 2");
17732   record_producer (cu->producer);
17733
17734   /* We assume that we're processing GCC output.  */
17735   processing_gcc_compilation = 2;
17736
17737   cu->processing_has_namespace_info = 0;
17738
17739   return cust;
17740 }
17741
17742 static void
17743 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17744                      struct dwarf2_cu *cu)
17745 {
17746   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17747   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17748
17749   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
17750      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
17751      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
17752      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
17753      with some versions of binutils) where shared libraries could have
17754      relocations against symbols in their debug information - the
17755      minimal symbol would have the right address, but the debug info
17756      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
17757      apply relocations when we read in the debug information now.  */
17758
17759   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
17760      variable has been optimized away.  */
17761   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
17762     {
17763       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17764       return;
17765     }
17766
17767   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
17768      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
17769      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
17770      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
17771
17772   if (attr_form_is_block (attr)
17773       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
17774            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
17775           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
17776               && (DW_BLOCK (attr)->size
17777                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
17778     {
17779       unsigned int dummy;
17780
17781       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
17782         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17783           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
17784       else
17785         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17786           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
17787       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
17788       fixup_symbol_section (sym, objfile);
17789       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
17790                                               SYMBOL_SECTION (sym));
17791       return;
17792     }
17793
17794   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
17795      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
17796      (i.e. when the value of a register or memory location is
17797      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
17798      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
17799      or memory numbers show me otherwise.  */
17800
17801   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
17802
17803   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
17804     cu->has_loclist = 1;
17805 }
17806
17807 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
17808    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
17809    and return a pointer to it.
17810    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
17811    used the passed type.
17812    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
17813    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
17814
17815 static struct symbol *
17816 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
17817                  struct symbol *space)
17818 {
17819   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17820   struct symbol *sym = NULL;
17821   const char *name;
17822   struct attribute *attr = NULL;
17823   struct attribute *attr2 = NULL;
17824   CORE_ADDR baseaddr;
17825   struct pending **list_to_add = NULL;
17826
17827   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
17828
17829   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17830
17831   name = dwarf2_name (die, cu);
17832   if (name)
17833     {
17834       const char *linkagename;
17835       int suppress_add = 0;
17836
17837       if (space)
17838         sym = space;
17839       else
17840         sym = allocate_symbol (objfile);
17841       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
17842
17843       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
17844       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
17845       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
17846       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
17847
17848       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
17849          between gfortran, iFort etc.  */
17850       if (cu->language == language_fortran
17851           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
17852         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
17853                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
17854                                    NULL);
17855
17856       /* Default assumptions.
17857          Use the passed type or decode it from the die.  */
17858       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17859       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17860       if (type != NULL)
17861         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
17862       else
17863         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
17864       attr = dwarf2_attr (die,
17865                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
17866                           cu);
17867       if (attr)
17868         {
17869           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
17870         }
17871
17872       attr = dwarf2_attr (die,
17873                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
17874                           cu);
17875       if (attr)
17876         {
17877           int file_index = DW_UNSND (attr);
17878
17879           if (cu->line_header == NULL
17880               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
17881             complaint (&symfile_complaints,
17882                        _("file index out of range"));
17883           else if (file_index > 0)
17884             {
17885               struct file_entry *fe;
17886
17887               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
17888               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
17889             }
17890         }
17891
17892       switch (die->tag)
17893         {
17894         case DW_TAG_label:
17895           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
17896           if (attr)
17897             SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym)
17898               = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
17899           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
17900           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
17901           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
17902           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
17903           break;
17904         case DW_TAG_subprogram:
17905           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17906              finish_block.  */
17907           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17908           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17909           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17910               || cu->language == language_ada)
17911             {
17912               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
17913                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
17914                  stored as a global symbol, because we want to be able to
17915                  access them globally.  For instance, we want to be able
17916                  to break on a nested subprogram without having to
17917                  specify the context.  */
17918               list_to_add = &global_symbols;
17919             }
17920           else
17921             {
17922               list_to_add = cu->list_in_scope;
17923             }
17924           break;
17925         case DW_TAG_inlined_subroutine:
17926           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17927              finish_block.  */
17928           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17929           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
17930           list_to_add = cu->list_in_scope;
17931           break;
17932         case DW_TAG_template_value_param:
17933           suppress_add = 1;
17934           /* Fall through.  */
17935         case DW_TAG_constant:
17936         case DW_TAG_variable:
17937         case DW_TAG_member:
17938           /* Compilation with minimal debug info may result in
17939              variables with missing type entries.  Change the
17940              misleading `void' type to something sensible.  */
17941           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
17942             SYMBOL_TYPE (sym)
17943               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
17944
17945           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17946           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
17947              static const members.  */
17948           if (die->tag == DW_TAG_member)
17949             {
17950               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
17951                  so we do the same.  */
17952               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
17953               gdb_assert (attr);
17954             }
17955           if (attr)
17956             {
17957               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17958               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17959               if (!suppress_add)
17960                 {
17961                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17962                     list_to_add = &global_symbols;
17963                   else
17964                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17965                 }
17966               break;
17967             }
17968           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17969           if (attr)
17970             {
17971               var_decode_location (attr, sym, cu);
17972               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17973
17974               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
17975                  scope by DW_TAG_common_block.  */
17976               if (cu->language == language_fortran && die->parent
17977                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
17978                 attr2 = NULL;
17979
17980               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
17981                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
17982                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
17983                 {
17984                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
17985                      the corresponding debug information is not stripped
17986                      out, but the variable address is set to null;
17987                      do not add such variables into symbol table.  */
17988                 }
17989               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17990                 {
17991                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
17992                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
17993                      get overriden by other libraries/executable and get
17994                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
17995                      which may come from inferior's executable using copy
17996                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
17997                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
17998                      Fortran mangling kind.  */
17999                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
18000                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
18001                       && cu->producer
18002                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
18003                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
18004
18005                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
18006                      but it may be block-scoped.  */
18007                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18008                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18009                 }
18010               else
18011                 list_to_add = cu->list_in_scope;
18012             }
18013           else
18014             {
18015               /* We do not know the address of this symbol.
18016                  If it is an external symbol and we have type information
18017                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
18018                  The address of the variable will then be determined from
18019                  the minimal symbol table whenever the variable is
18020                  referenced.  */
18021               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18022
18023               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
18024                  scope by DW_TAG_common_block.  */
18025               if (cu->language == language_fortran && die->parent
18026                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
18027                 {
18028                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
18029                      read_common_block is going to reset it.  */
18030                   if (!suppress_add)
18031                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18032                 }
18033               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
18034                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
18035                 {
18036                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
18037                      may be block-scoped.  */
18038                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18039                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18040
18041                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
18042                 }
18043               else if (!die_is_declaration (die, cu))
18044                 {
18045                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
18046                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
18047                   if (!suppress_add)
18048                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18049                 }
18050             }
18051           break;
18052         case DW_TAG_formal_parameter:
18053           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
18054              not, we might be looking at an argument to an inlined function
18055              when we do not have enough information to show inlined frames;
18056              pretend it's a local variable in that case so that the user can
18057              still see it.  */
18058           if (context_stack_depth > 0
18059               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
18060             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
18061           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
18062           if (attr)
18063             {
18064               var_decode_location (attr, sym, cu);
18065             }
18066           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18067           if (attr)
18068             {
18069               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18070             }
18071
18072           list_to_add = cu->list_in_scope;
18073           break;
18074         case DW_TAG_unspecified_parameters:
18075           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
18076              interest in this information, so just ignore it for now.
18077              (FIXME?) */
18078           break;
18079         case DW_TAG_template_type_param:
18080           suppress_add = 1;
18081           /* Fall through.  */
18082         case DW_TAG_class_type:
18083         case DW_TAG_interface_type:
18084         case DW_TAG_structure_type:
18085         case DW_TAG_union_type:
18086         case DW_TAG_set_type:
18087         case DW_TAG_enumeration_type:
18088           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18089           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
18090
18091           {
18092             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
18093                really ever be static objects: otherwise, if you try
18094                to, say, break of a class's method and you're in a file
18095                which doesn't mention that class, it won't work unless
18096                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
18097                saves you.  See the OtherFileClass tests in
18098                gdb.c++/namespace.exp.  */
18099
18100             if (!suppress_add)
18101               {
18102                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18103                                && (cu->language == language_cplus
18104                                    || cu->language == language_java)
18105                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18106
18107                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
18108                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
18109                    class declaration also defines a typedef for the
18110                    class.  */
18111                 if (cu->language == language_cplus
18112                     || cu->language == language_java
18113                     || cu->language == language_ada)
18114                   {
18115                     /* The symbol's name is already allocated along
18116                        with this objfile, so we don't need to
18117                        duplicate it for the type.  */
18118                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
18119                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
18120                   }
18121               }
18122           }
18123           break;
18124         case DW_TAG_typedef:
18125           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18126           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18127           list_to_add = cu->list_in_scope;
18128           break;
18129         case DW_TAG_base_type:
18130         case DW_TAG_subrange_type:
18131           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18132           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18133           list_to_add = cu->list_in_scope;
18134           break;
18135         case DW_TAG_enumerator:
18136           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18137           if (attr)
18138             {
18139               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18140             }
18141           {
18142             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
18143                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
18144
18145             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18146                            && (cu->language == language_cplus
18147                                || cu->language == language_java)
18148                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18149           }
18150           break;
18151         case DW_TAG_imported_declaration:
18152         case DW_TAG_namespace:
18153           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18154           list_to_add = &global_symbols;
18155           break;
18156         case DW_TAG_module:
18157           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18158           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
18159           list_to_add = &global_symbols;
18160           break;
18161         case DW_TAG_common_block:
18162           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
18163           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
18164           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
18165           break;
18166         default:
18167           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
18168              trash data, but since we must specifically ignore things
18169              we don't recognize, there is nothing else we should do at
18170              this point.  */
18171           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
18172                      dwarf_tag_name (die->tag));
18173           break;
18174         }
18175
18176       if (suppress_add)
18177         {
18178           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
18179           objfile->template_symbols = sym;
18180           list_to_add = NULL;
18181         }
18182
18183       if (list_to_add != NULL)
18184         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
18185
18186       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
18187          namespaces based on the demangled name.  */
18188       if (!cu->processing_has_namespace_info
18189           && cu->language == language_cplus)
18190         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
18191     }
18192   return (sym);
18193 }
18194
18195 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
18196
18197 static struct symbol *
18198 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
18199 {
18200   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
18201 }
18202
18203 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
18204    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
18205    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
18206    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
18207    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
18208    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
18209    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
18210
18211 static gdb_byte *
18212 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
18213                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
18214 {
18215   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18216   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18217                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
18218   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
18219
18220   if (bits < sizeof (*value) * 8)
18221     {
18222       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
18223       *value = l;
18224     }
18225   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
18226     *value = l;
18227   else
18228     {
18229       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
18230       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
18231       return bytes;
18232     }
18233
18234   return NULL;
18235 }
18236
18237 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
18238    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
18239    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
18240    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
18241    expression.  */
18242
18243 static void
18244 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
18245                          const char *name, struct obstack *obstack,
18246                          struct dwarf2_cu *cu,
18247                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
18248                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
18249 {
18250   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18251   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18252   struct dwarf_block *blk;
18253   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18254                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
18255
18256   *value = 0;
18257   *bytes = NULL;
18258   *baton = NULL;
18259
18260   switch (attr->form)
18261     {
18262     case DW_FORM_addr:
18263     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18264       {
18265         gdb_byte *data;
18266
18267         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
18268           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
18269                                                         cu_header->addr_size,
18270                                                         TYPE_LENGTH (type));
18271         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
18272            piggyback on the existing location code rather than writing
18273            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
18274         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
18275         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
18276         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
18277
18278         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
18279         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
18280         (*baton)->data = data;
18281
18282         data[0] = DW_OP_addr;
18283         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
18284                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
18285         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
18286       }
18287       break;
18288     case DW_FORM_string:
18289     case DW_FORM_strp:
18290     case DW_FORM_GNU_str_index:
18291     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18292       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
18293          directly to it.  */
18294       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
18295       break;
18296     case DW_FORM_block1:
18297     case DW_FORM_block2:
18298     case DW_FORM_block4:
18299     case DW_FORM_block:
18300     case DW_FORM_exprloc:
18301       blk = DW_BLOCK (attr);
18302       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
18303         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
18304                                                       TYPE_LENGTH (type));
18305       *bytes = blk->data;
18306       break;
18307
18308       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
18309          symbol's value "represented as it would be on the target
18310          architecture."  By the time we get here, it's already been
18311          converted to host endianness, so we just need to sign- or
18312          zero-extend it as appropriate.  */
18313     case DW_FORM_data1:
18314       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
18315       break;
18316     case DW_FORM_data2:
18317       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
18318       break;
18319     case DW_FORM_data4:
18320       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
18321       break;
18322     case DW_FORM_data8:
18323       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
18324       break;
18325
18326     case DW_FORM_sdata:
18327       *value = DW_SND (attr);
18328       break;
18329
18330     case DW_FORM_udata:
18331       *value = DW_UNSND (attr);
18332       break;
18333
18334     default:
18335       complaint (&symfile_complaints,
18336                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
18337                  dwarf_form_name (attr->form));
18338       *value = 0;
18339       break;
18340     }
18341 }
18342
18343
18344 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
18345
18346 static void
18347 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
18348                     struct dwarf2_cu *cu)
18349 {
18350   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18351   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18352   LONGEST value;
18353   const gdb_byte *bytes;
18354   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
18355
18356   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
18357                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
18358                            &objfile->objfile_obstack, cu,
18359                            &value, &bytes, &baton);
18360
18361   if (baton != NULL)
18362     {
18363       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
18364       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
18365     }
18366   else if (bytes != NULL)
18367      {
18368       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
18369       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
18370     }
18371   else
18372     {
18373       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
18374       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
18375     }
18376 }
18377
18378 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
18379
18380 static struct type *
18381 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18382 {
18383   struct attribute *type_attr;
18384
18385   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
18386   if (!type_attr)
18387     {
18388       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
18389       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
18390     }
18391
18392   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18393 }
18394
18395 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
18396    that allows to find parallel types through that information instead
18397    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
18398
18399 static int
18400 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
18401 {
18402   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
18403      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
18404      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
18405      to produce that information will be to put in place an indicator
18406      that we can use in order to determine whether the descriptive type
18407      info is available or not.  One suggestion that has been made is
18408      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
18409      that the descriptive type info is not available.  */
18410   return 0;
18411 }
18412
18413 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
18414    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
18415    attribute is not present.  */
18416
18417 static struct type *
18418 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18419 {
18420   struct attribute *type_attr;
18421
18422   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
18423   if (!type_attr)
18424     return NULL;
18425
18426   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18427 }
18428
18429 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
18430    descriptive type accordingly.  */
18431
18432 static void
18433 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
18434                       struct dwarf2_cu *cu)
18435 {
18436   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
18437
18438   if (descriptive_type)
18439     {
18440       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
18441       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
18442     }
18443 }
18444
18445 /* Return the containing type of the die in question using its
18446    DW_AT_containing_type attribute.  */
18447
18448 static struct type *
18449 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18450 {
18451   struct attribute *type_attr;
18452
18453   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
18454   if (!type_attr)
18455     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
18456              "[in module %s]"), objfile_name (cu->objfile));
18457
18458   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18459 }
18460
18461 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
18462
18463 static struct type *
18464 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
18465 {
18466   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18467   char *message, *saved;
18468
18469   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
18470                         objfile_name (objfile),
18471                         cu->header.offset.sect_off,
18472                         die->offset.sect_off);
18473   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
18474                          message, strlen (message));
18475   xfree (message);
18476
18477   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
18478 }
18479
18480 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
18481    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
18482    DW_AT_containing_type.
18483    If there is no type substitute an error marker.  */
18484
18485 static struct type *
18486 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
18487                  struct dwarf2_cu *cu)
18488 {
18489   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18490   struct type *this_type;
18491
18492   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
18493               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
18494               || attr->name == DW_AT_containing_type);
18495
18496   /* First see if we have it cached.  */
18497
18498   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
18499     {
18500       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18501       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18502
18503       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
18504       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
18505     }
18506   else if (attr_form_is_ref (attr))
18507     {
18508       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18509
18510       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
18511     }
18512   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18513     {
18514       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18515
18516       return get_signatured_type (die, signature, cu);
18517     }
18518   else
18519     {
18520       complaint (&symfile_complaints,
18521                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
18522                    " at 0x%x [in module %s]"),
18523                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
18524                  objfile_name (objfile));
18525       return build_error_marker_type (cu, die);
18526     }
18527
18528   /* If not cached we need to read it in.  */
18529
18530   if (this_type == NULL)
18531     {
18532       struct die_info *type_die = NULL;
18533       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18534
18535       if (attr_form_is_ref (attr))
18536         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18537       if (type_die == NULL)
18538         return build_error_marker_type (cu, die);
18539       /* If we find the type now, it's probably because the type came
18540          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
18541          ours.  */
18542       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
18543     }
18544
18545   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
18546
18547   if (this_type == NULL)
18548     return build_error_marker_type (cu, die);
18549
18550   return this_type;
18551 }
18552
18553 /* Return the type in DIE, CU.
18554    Returns NULL for invalid types.
18555
18556    This first does a lookup in die_type_hash,
18557    and only reads the die in if necessary.
18558
18559    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
18560
18561 static struct type *
18562 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18563 {
18564   struct type *this_type;
18565
18566   this_type = get_die_type (die, cu);
18567   if (this_type)
18568     return this_type;
18569
18570   return read_type_die_1 (die, cu);
18571 }
18572
18573 /* Read the type in DIE, CU.
18574    Returns NULL for invalid types.  */
18575
18576 static struct type *
18577 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18578 {
18579   struct type *this_type = NULL;
18580
18581   switch (die->tag)
18582     {
18583     case DW_TAG_class_type:
18584     case DW_TAG_interface_type:
18585     case DW_TAG_structure_type:
18586     case DW_TAG_union_type:
18587       this_type = read_structure_type (die, cu);
18588       break;
18589     case DW_TAG_enumeration_type:
18590       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
18591       break;
18592     case DW_TAG_subprogram:
18593     case DW_TAG_subroutine_type:
18594     case DW_TAG_inlined_subroutine:
18595       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
18596       break;
18597     case DW_TAG_array_type:
18598       this_type = read_array_type (die, cu);
18599       break;
18600     case DW_TAG_set_type:
18601       this_type = read_set_type (die, cu);
18602       break;
18603     case DW_TAG_pointer_type:
18604       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
18605       break;
18606     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18607       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
18608       break;
18609     case DW_TAG_reference_type:
18610       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
18611       break;
18612     case DW_TAG_const_type:
18613       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
18614       break;
18615     case DW_TAG_volatile_type:
18616       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
18617       break;
18618     case DW_TAG_restrict_type:
18619       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
18620       break;
18621     case DW_TAG_string_type:
18622       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
18623       break;
18624     case DW_TAG_typedef:
18625       this_type = read_typedef (die, cu);
18626       break;
18627     case DW_TAG_subrange_type:
18628       this_type = read_subrange_type (die, cu);
18629       break;
18630     case DW_TAG_base_type:
18631       this_type = read_base_type (die, cu);
18632       break;
18633     case DW_TAG_unspecified_type:
18634       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
18635       break;
18636     case DW_TAG_namespace:
18637       this_type = read_namespace_type (die, cu);
18638       break;
18639     case DW_TAG_module:
18640       this_type = read_module_type (die, cu);
18641       break;
18642     default:
18643       complaint (&symfile_complaints,
18644                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
18645                  dwarf_tag_name (die->tag));
18646       break;
18647     }
18648
18649   return this_type;
18650 }
18651
18652 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18653    this by looking for a member function; its demangled name will
18654    contain namespace info, if there is any.
18655    Return the computed name or NULL.
18656    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
18657    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
18658    In this case we know DIE has no useful parent.  */
18659
18660 static char *
18661 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18662 {
18663   struct die_info *spec_die;
18664   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18665   struct die_info *child;
18666
18667   spec_cu = cu;
18668   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18669   if (spec_die != NULL)
18670     {
18671       die = spec_die;
18672       cu = spec_cu;
18673     }
18674
18675   for (child = die->child;
18676        child != NULL;
18677        child = child->sibling)
18678     {
18679       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
18680         {
18681           struct attribute *attr;
18682
18683           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
18684           if (attr == NULL)
18685             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18686           if (attr != NULL)
18687             {
18688               char *actual_name
18689                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18690                                                      DW_STRING (attr));
18691               char *name = NULL;
18692
18693               if (actual_name != NULL)
18694                 {
18695                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
18696
18697                   if (die_name != NULL
18698                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
18699                     {
18700                       /* Strip off the class name from the full name.
18701                          We want the prefix.  */
18702                       int die_name_len = strlen (die_name);
18703                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
18704
18705                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
18706                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
18707                           && actual_name[actual_name_len
18708                                          - die_name_len - 1] == ':')
18709                         name =
18710                           obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18711                                          actual_name,
18712                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
18713                     }
18714                 }
18715               xfree (actual_name);
18716               return name;
18717             }
18718         }
18719     }
18720
18721   return NULL;
18722 }
18723
18724 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
18725    prefix part in such case.  See
18726    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18727
18728 static char *
18729 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18730 {
18731   struct attribute *attr;
18732   char *base;
18733
18734   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
18735       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
18736     return NULL;
18737
18738   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18739   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
18740     return NULL;
18741
18742   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18743   if (attr == NULL)
18744     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18745   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18746     return NULL;
18747
18748   /* dwarf2_name had to be already called.  */
18749   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
18750
18751   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
18752   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18753   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
18754     return "";
18755
18756   return obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18757                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
18758 }
18759
18760 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
18761    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
18762
18763    For example, if we're within the method foo() in the following
18764    code:
18765
18766    namespace N {
18767      class C {
18768        void foo () {
18769        }
18770      };
18771    }
18772
18773    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
18774
18775 static const char *
18776 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18777 {
18778   struct die_info *parent, *spec_die;
18779   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18780   struct type *parent_type;
18781   char *retval;
18782
18783   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
18784       && cu->language != language_fortran)
18785     return "";
18786
18787   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
18788   if (retval)
18789     return retval;
18790
18791   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
18792      For example, with GCC 3.4, given the code
18793
18794      namespace N {
18795        void foo() {
18796          // Definition of N::foo.
18797        }
18798      }
18799
18800      then we'll have a tree of DIEs like this:
18801
18802      1: DW_TAG_compile_unit
18803        2: DW_TAG_namespace        // N
18804          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
18805        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
18806             DW_AT_specification   // refers to die #3
18807
18808      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
18809      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
18810      #3.  */
18811   spec_cu = cu;
18812   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18813   if (spec_die == NULL)
18814     parent = die->parent;
18815   else
18816     {
18817       parent = spec_die->parent;
18818       cu = spec_cu;
18819     }
18820
18821   if (parent == NULL)
18822     return "";
18823   else if (parent->building_fullname)
18824     {
18825       const char *name;
18826       const char *parent_name;
18827
18828       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
18829          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
18830          children of the parent class:
18831
18832          enum E {};
18833          template class <class Enum> Class{};
18834          Class<enum E> class_e;
18835
18836          1: DW_TAG_class_type (Class)
18837            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
18838              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
18839              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
18840              ...
18841            2: DW_TAG_template_type_param
18842               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
18843
18844          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
18845          infinite loop.  Consider:
18846
18847          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
18848          at Class, and go look over its template type parameters,
18849          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
18850          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
18851          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
18852          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
18853          find Class, and once again go look at its template type
18854          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
18855          as source-level parent of this die (it can't be, the language
18856          doesn't allow it), and break the loop here.  */
18857       name = dwarf2_name (die, cu);
18858       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
18859       complaint (&symfile_complaints,
18860                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
18861                  name ? name : "<unknown>",
18862                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
18863       return "";
18864     }
18865   else
18866     switch (parent->tag)
18867       {
18868       case DW_TAG_namespace:
18869         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18870         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
18871            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
18872            Work around this problem here.  */
18873         if (cu->language == language_cplus
18874             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
18875           return "";
18876         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
18877         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18878       case DW_TAG_class_type:
18879       case DW_TAG_interface_type:
18880       case DW_TAG_structure_type:
18881       case DW_TAG_union_type:
18882       case DW_TAG_module:
18883         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18884         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18885           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18886         else
18887           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
18888              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
18889              So it does not need a prefix.  */
18890           return "";
18891       case DW_TAG_compile_unit:
18892       case DW_TAG_partial_unit:
18893         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
18894         if (cu->language == language_cplus
18895             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
18896             && die->child != NULL
18897             && (die->tag == DW_TAG_class_type
18898                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
18899                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
18900           {
18901             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
18902             if (name != NULL)
18903               return name;
18904           }
18905         return "";
18906       case DW_TAG_enumeration_type:
18907         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18908         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
18909           {
18910             if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18911               return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18912             return "";
18913           }
18914         /* Fall through.  */
18915       default:
18916         return determine_prefix (parent, cu);
18917       }
18918 }
18919
18920 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
18921    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
18922    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
18923    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
18924    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
18925
18926 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
18927
18928 static char *
18929 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
18930                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
18931 {
18932   const char *lead = "";
18933   const char *sep;
18934
18935   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
18936       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
18937     sep = "";
18938   else if (cu->language == language_java)
18939     sep = ".";
18940   else if (cu->language == language_fortran && physname)
18941     {
18942       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
18943          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
18944
18945       lead = "__";
18946       sep = "_MOD_";
18947     }
18948   else
18949     sep = "::";
18950
18951   if (prefix == NULL)
18952     prefix = "";
18953   if (suffix == NULL)
18954     suffix = "";
18955
18956   if (obs == NULL)
18957     {
18958       char *retval
18959         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
18960
18961       strcpy (retval, lead);
18962       strcat (retval, prefix);
18963       strcat (retval, sep);
18964       strcat (retval, suffix);
18965       return retval;
18966     }
18967   else
18968     {
18969       /* We have an obstack.  */
18970       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
18971     }
18972 }
18973
18974 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
18975
18976 static struct die_info *
18977 sibling_die (struct die_info *die)
18978 {
18979   return die->sibling;
18980 }
18981
18982 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18983
18984 static const char *
18985 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
18986                           struct obstack *obstack)
18987 {
18988   if (name && cu->language == language_cplus)
18989     {
18990       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
18991
18992       if (canon_name != NULL)
18993         {
18994           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
18995             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
18996           xfree (canon_name);
18997         }
18998     }
18999
19000   return name;
19001 }
19002
19003 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
19004
19005 static const char *
19006 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19007 {
19008   struct attribute *attr;
19009
19010   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
19011   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
19012       && die->tag != DW_TAG_class_type
19013       && die->tag != DW_TAG_interface_type
19014       && die->tag != DW_TAG_structure_type
19015       && die->tag != DW_TAG_union_type)
19016     return NULL;
19017
19018   switch (die->tag)
19019     {
19020     case DW_TAG_compile_unit:
19021     case DW_TAG_partial_unit:
19022       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
19023          a source language identifier.  */
19024     case DW_TAG_enumeration_type:
19025     case DW_TAG_enumerator:
19026       /* These tags always have simple identifiers already; no need
19027          to canonicalize them.  */
19028       return DW_STRING (attr);
19029
19030     case DW_TAG_subprogram:
19031       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
19032          the class name when we see this special case.  */
19033       if (cu->language == language_java
19034           && DW_STRING (attr) != NULL
19035           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
19036         {
19037           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
19038           struct die_info *spec_die;
19039
19040           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
19041              For this special case, return the name of the parent class.  */
19042
19043           /* GCJ may output subprogram DIEs with AT_specification set.
19044              If so, use the name of the specified DIE.  */
19045           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
19046           if (spec_die != NULL)
19047             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
19048
19049           do
19050             {
19051               die = die->parent;
19052               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
19053                 return dwarf2_name (die, cu);
19054             }
19055           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
19056                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
19057         }
19058       break;
19059
19060     case DW_TAG_class_type:
19061     case DW_TAG_interface_type:
19062     case DW_TAG_structure_type:
19063     case DW_TAG_union_type:
19064       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
19065          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
19066          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
19067          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
19068       if (attr && DW_STRING (attr)
19069           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
19070               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
19071         return NULL;
19072
19073       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
19074          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
19075       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
19076         {
19077           char *demangled = NULL;
19078
19079           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
19080           if (attr == NULL)
19081             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
19082
19083           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
19084             return NULL;
19085
19086           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
19087              call for the same DIE.  */
19088           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
19089             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
19090
19091           if (demangled)
19092             {
19093               char *base;
19094
19095               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
19096               DW_STRING (attr)
19097                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
19098                                  demangled, strlen (demangled));
19099               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19100               xfree (demangled);
19101
19102               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
19103                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
19104               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
19105               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
19106                 return &base[1];
19107               else
19108                 return DW_STRING (attr);
19109             }
19110         }
19111       break;
19112
19113     default:
19114       break;
19115     }
19116
19117   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
19118     {
19119       DW_STRING (attr)
19120         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
19121                                     &cu->objfile->per_bfd->storage_obstack);
19122       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19123     }
19124   return DW_STRING (attr);
19125 }
19126
19127 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
19128    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
19129    containing the return value on output.  */
19130
19131 static struct die_info *
19132 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
19133 {
19134   struct attribute *attr;
19135
19136   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
19137   if (attr == NULL)
19138     return NULL;
19139
19140   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
19141 }
19142
19143 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
19144
19145 static const char *
19146 dwarf_tag_name (unsigned tag)
19147 {
19148   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
19149
19150   if (name == NULL)
19151     return "DW_TAG_<unknown>";
19152
19153   return name;
19154 }
19155
19156 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
19157
19158 static const char *
19159 dwarf_attr_name (unsigned attr)
19160 {
19161   const char *name;
19162
19163 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
19164   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
19165     return "DW_AT_MIPS_fde";
19166 #else
19167   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
19168     return "DW_AT_HP_block_index";
19169 #endif
19170
19171   name = get_DW_AT_name (attr);
19172
19173   if (name == NULL)
19174     return "DW_AT_<unknown>";
19175
19176   return name;
19177 }
19178
19179 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
19180
19181 static const char *
19182 dwarf_form_name (unsigned form)
19183 {
19184   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
19185
19186   if (name == NULL)
19187     return "DW_FORM_<unknown>";
19188
19189   return name;
19190 }
19191
19192 static char *
19193 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
19194 {
19195   if (mybool)
19196     return "TRUE";
19197   else
19198     return "FALSE";
19199 }
19200
19201 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
19202
19203 static const char *
19204 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
19205 {
19206   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
19207
19208   if (name == NULL)
19209     return "DW_ATE_<unknown>";
19210
19211   return name;
19212 }
19213
19214 static void
19215 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
19216 {
19217   unsigned int i;
19218
19219   print_spaces (indent, f);
19220   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
19221            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
19222
19223   if (die->parent != NULL)
19224     {
19225       print_spaces (indent, f);
19226       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
19227                           die->parent->offset.sect_off);
19228     }
19229
19230   print_spaces (indent, f);
19231   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
19232            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
19233
19234   print_spaces (indent, f);
19235   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
19236
19237   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
19238     {
19239       print_spaces (indent, f);
19240       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
19241                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
19242                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
19243
19244       switch (die->attrs[i].form)
19245         {
19246         case DW_FORM_addr:
19247         case DW_FORM_GNU_addr_index:
19248           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
19249           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
19250           break;
19251         case DW_FORM_block2:
19252         case DW_FORM_block4:
19253         case DW_FORM_block:
19254         case DW_FORM_block1:
19255           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
19256                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19257           break;
19258         case DW_FORM_exprloc:
19259           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
19260                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19261           break;
19262         case DW_FORM_ref_addr:
19263           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
19264           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19265           break;
19266         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19267           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
19268           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19269           break;
19270         case DW_FORM_ref1:
19271         case DW_FORM_ref2:
19272         case DW_FORM_ref4:
19273         case DW_FORM_ref8:
19274         case DW_FORM_ref_udata:
19275           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
19276                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19277           break;
19278         case DW_FORM_data1:
19279         case DW_FORM_data2:
19280         case DW_FORM_data4:
19281         case DW_FORM_data8:
19282         case DW_FORM_udata:
19283         case DW_FORM_sdata:
19284           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
19285                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19286           break;
19287         case DW_FORM_sec_offset:
19288           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
19289                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19290           break;
19291         case DW_FORM_ref_sig8:
19292           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
19293                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
19294           break;
19295         case DW_FORM_string:
19296         case DW_FORM_strp:
19297         case DW_FORM_GNU_str_index:
19298         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19299           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
19300                    DW_STRING (&die->attrs[i])
19301                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
19302                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
19303           break;
19304         case DW_FORM_flag:
19305           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
19306             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19307           else
19308             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
19309           break;
19310         case DW_FORM_flag_present:
19311           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19312           break;
19313         case DW_FORM_indirect:
19314           /* The reader will have reduced the indirect form to
19315              the "base form" so this form should not occur.  */
19316           fprintf_unfiltered (f, 
19317                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
19318           break;
19319         default:
19320           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
19321                    die->attrs[i].form);
19322           break;
19323         }
19324       fprintf_unfiltered (f, "\n");
19325     }
19326 }
19327
19328 static void
19329 dump_die_for_error (struct die_info *die)
19330 {
19331   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
19332 }
19333
19334 static void
19335 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
19336 {
19337   int indent = level * 4;
19338
19339   gdb_assert (die != NULL);
19340
19341   if (level >= max_level)
19342     return;
19343
19344   dump_die_shallow (f, indent, die);
19345
19346   if (die->child != NULL)
19347     {
19348       print_spaces (indent, f);
19349       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
19350       if (level + 1 < max_level)
19351         {
19352           fprintf_unfiltered (f, "\n");
19353           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
19354         }
19355       else
19356         {
19357           fprintf_unfiltered (f,
19358                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
19359         }
19360     }
19361
19362   if (die->sibling != NULL && level > 0)
19363     {
19364       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
19365     }
19366 }
19367
19368 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
19369    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
19370
19371 void
19372 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
19373 {
19374   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
19375 }
19376
19377 static void
19378 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19379 {
19380   void **slot;
19381
19382   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
19383                                    INSERT);
19384
19385   *slot = die;
19386 }
19387
19388 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
19389    required kind.  */
19390
19391 static sect_offset
19392 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
19393 {
19394   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
19395
19396   if (attr_form_is_ref (attr))
19397     return retval;
19398
19399   retval.sect_off = 0;
19400   complaint (&symfile_complaints,
19401              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
19402              dwarf_form_name (attr->form));
19403   return retval;
19404 }
19405
19406 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
19407  * the value held by the attribute is not constant.  */
19408
19409 static LONGEST
19410 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
19411 {
19412   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
19413     return DW_SND (attr);
19414   else if (attr->form == DW_FORM_udata
19415            || attr->form == DW_FORM_data1
19416            || attr->form == DW_FORM_data2
19417            || attr->form == DW_FORM_data4
19418            || attr->form == DW_FORM_data8)
19419     return DW_UNSND (attr);
19420   else
19421     {
19422       complaint (&symfile_complaints,
19423                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
19424                  dwarf_form_name (attr->form));
19425       return default_value;
19426     }
19427 }
19428
19429 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
19430    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19431    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19432
19433 static struct die_info *
19434 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19435                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
19436 {
19437   struct die_info *die;
19438
19439   if (attr_form_is_ref (attr))
19440     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
19441   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19442     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
19443   else
19444     {
19445       dump_die_for_error (src_die);
19446       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
19447              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19448     }
19449
19450   return die;
19451 }
19452
19453 /* Follow reference OFFSET.
19454    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
19455    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19456    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
19457
19458 static struct die_info *
19459 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
19460                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
19461 {
19462   struct die_info temp_die;
19463   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
19464
19465   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19466
19467   target_cu = cu;
19468
19469   if (cu->per_cu->is_debug_types)
19470     {
19471       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
19472          If they need to, they have to reference a signatured type via
19473          DW_FORM_ref_sig8.  */
19474       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19475         return NULL;
19476     }
19477   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
19478            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19479     {
19480       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19481
19482       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
19483                                                  cu->objfile);
19484
19485       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19486       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
19487         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
19488
19489       target_cu = per_cu->cu;
19490     }
19491   else if (cu->dies == NULL)
19492     {
19493       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
19494       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
19495       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
19496     }
19497
19498   *ref_cu = target_cu;
19499   temp_die.offset = offset;
19500   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
19501 }
19502
19503 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
19504    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19505    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19506
19507 static struct die_info *
19508 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19509                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19510 {
19511   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
19512   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
19513   struct die_info *die;
19514
19515   die = follow_die_offset (offset,
19516                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
19517                             || cu->per_cu->is_dwz),
19518                            ref_cu);
19519   if (!die)
19520     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
19521            "at 0x%x [in module %s]"),
19522            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off,
19523            objfile_name (cu->objfile));
19524
19525   return die;
19526 }
19527
19528 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
19529    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
19530    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
19531
19532 struct dwarf2_locexpr_baton
19533 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
19534                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19535                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19536                                void *baton)
19537 {
19538   struct dwarf2_cu *cu;
19539   struct die_info *die;
19540   struct attribute *attr;
19541   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
19542
19543   dw2_setup (per_cu->objfile);
19544
19545   if (per_cu->cu == NULL)
19546     load_cu (per_cu);
19547   cu = per_cu->cu;
19548
19549   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19550   if (!die)
19551     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19552            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19553
19554   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
19555   if (!attr)
19556     {
19557       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
19558          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
19559
19560       retval.data = NULL;
19561       retval.size = 0;
19562     }
19563   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
19564     {
19565       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
19566       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
19567       size_t size;
19568
19569       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
19570
19571       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
19572                                                      &size, pc);
19573       retval.size = size;
19574     }
19575   else
19576     {
19577       if (!attr_form_is_block (attr))
19578         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
19579                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
19580                offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19581
19582       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
19583       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
19584     }
19585   retval.per_cu = cu->per_cu;
19586
19587   age_cached_comp_units ();
19588
19589   return retval;
19590 }
19591
19592 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
19593    offset.  */
19594
19595 struct dwarf2_locexpr_baton
19596 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
19597                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19598                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19599                              void *baton)
19600 {
19601   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
19602
19603   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
19604 }
19605
19606 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
19607    OBSTACK.  */
19608
19609 static const gdb_byte *
19610 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
19611                          enum bfd_endian byte_order,
19612                          struct type *type,
19613                          ULONGEST value,
19614                          LONGEST *len)
19615 {
19616   gdb_byte *result;
19617
19618   *len = TYPE_LENGTH (type);
19619   result = obstack_alloc (obstack, *len);
19620   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
19621
19622   return result;
19623 }
19624
19625 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
19626    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
19627    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
19628    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
19629
19630 const gdb_byte *
19631 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
19632                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19633                              struct obstack *obstack,
19634                              LONGEST *len)
19635 {
19636   struct dwarf2_cu *cu;
19637   struct die_info *die;
19638   struct attribute *attr;
19639   const gdb_byte *result = NULL;
19640   struct type *type;
19641   LONGEST value;
19642   enum bfd_endian byte_order;
19643
19644   dw2_setup (per_cu->objfile);
19645
19646   if (per_cu->cu == NULL)
19647     load_cu (per_cu);
19648   cu = per_cu->cu;
19649
19650   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19651   if (!die)
19652     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19653            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19654
19655
19656   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
19657   if (attr == NULL)
19658     return NULL;
19659
19660   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
19661                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
19662
19663   switch (attr->form)
19664     {
19665     case DW_FORM_addr:
19666     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19667       {
19668         gdb_byte *tem;
19669
19670         *len = cu->header.addr_size;
19671         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
19672         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
19673         result = tem;
19674       }
19675       break;
19676     case DW_FORM_string:
19677     case DW_FORM_strp:
19678     case DW_FORM_GNU_str_index:
19679     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19680       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
19681          directly to it.  */
19682       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
19683       *len = strlen (DW_STRING (attr));
19684       break;
19685     case DW_FORM_block1:
19686     case DW_FORM_block2:
19687     case DW_FORM_block4:
19688     case DW_FORM_block:
19689     case DW_FORM_exprloc:
19690       result = DW_BLOCK (attr)->data;
19691       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
19692       break;
19693
19694       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
19695          symbol's value "represented as it would be on the target
19696          architecture."  By the time we get here, it's already been
19697          converted to host endianness, so we just need to sign- or
19698          zero-extend it as appropriate.  */
19699     case DW_FORM_data1:
19700       type = die_type (die, cu);
19701       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
19702       if (result == NULL)
19703         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19704                                           type, value, len);
19705       break;
19706     case DW_FORM_data2:
19707       type = die_type (die, cu);
19708       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
19709       if (result == NULL)
19710         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19711                                           type, value, len);
19712       break;
19713     case DW_FORM_data4:
19714       type = die_type (die, cu);
19715       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
19716       if (result == NULL)
19717         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19718                                           type, value, len);
19719       break;
19720     case DW_FORM_data8:
19721       type = die_type (die, cu);
19722       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
19723       if (result == NULL)
19724         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19725                                           type, value, len);
19726       break;
19727
19728     case DW_FORM_sdata:
19729       type = die_type (die, cu);
19730       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19731                                         type, DW_SND (attr), len);
19732       break;
19733
19734     case DW_FORM_udata:
19735       type = die_type (die, cu);
19736       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19737                                         type, DW_UNSND (attr), len);
19738       break;
19739
19740     default:
19741       complaint (&symfile_complaints,
19742                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
19743                  dwarf_form_name (attr->form));
19744       break;
19745     }
19746
19747   return result;
19748 }
19749
19750 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
19751    PER_CU.  */
19752
19753 struct type *
19754 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
19755                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19756 {
19757   sect_offset die_offset_sect;
19758
19759   dw2_setup (per_cu->objfile);
19760
19761   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
19762   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
19763 }
19764
19765 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
19766    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19767    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19768    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
19769
19770 static struct die_info *
19771 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
19772                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
19773 {
19774   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
19775   struct die_info temp_die;
19776   struct dwarf2_cu *sig_cu;
19777   struct die_info *die;
19778
19779   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
19780      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
19781      the DIE not the type.  */
19782
19783   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19784
19785   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
19786     read_signatured_type (sig_type);
19787
19788   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
19789   gdb_assert (sig_cu != NULL);
19790   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
19791   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
19792   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
19793                              temp_die.offset.sect_off);
19794   if (die)
19795     {
19796       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
19797          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
19798       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
19799           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
19800         {
19801           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
19802                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
19803                          sig_cu->per_cu);
19804         }
19805
19806       *ref_cu = sig_cu;
19807       return die;
19808     }
19809
19810   return NULL;
19811 }
19812
19813 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
19814    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19815    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19816    The result is the DIE of the type.
19817    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
19818
19819 static struct die_info *
19820 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19821                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19822 {
19823   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
19824   struct signatured_type *sig_type;
19825   struct die_info *die;
19826
19827   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
19828
19829   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
19830   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19831      the debug info.  */
19832   if (sig_type == NULL)
19833     {
19834       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19835                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19836              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19837              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19838     }
19839
19840   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
19841   if (die == NULL)
19842     {
19843       dump_die_for_error (src_die);
19844       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19845                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19846              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19847              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19848     }
19849
19850   return die;
19851 }
19852
19853 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
19854    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19855
19856 static struct type *
19857 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
19858                      struct dwarf2_cu *cu)
19859 {
19860   struct signatured_type *sig_type;
19861   struct dwarf2_cu *type_cu;
19862   struct die_info *type_die;
19863   struct type *type;
19864
19865   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
19866   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19867      the debug info.  */
19868   if (sig_type == NULL)
19869     {
19870       complaint (&symfile_complaints,
19871                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19872                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19873                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19874                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19875       return build_error_marker_type (cu, die);
19876     }
19877
19878   /* If we already know the type we're done.  */
19879   if (sig_type->type != NULL)
19880     return sig_type->type;
19881
19882   type_cu = cu;
19883   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
19884   if (type_die != NULL)
19885     {
19886       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
19887          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
19888          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
19889       type = read_type_die (type_die, type_cu);
19890       if (type == NULL)
19891         {
19892           complaint (&symfile_complaints,
19893                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
19894                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19895                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19896                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19897           type = build_error_marker_type (cu, die);
19898         }
19899     }
19900   else
19901     {
19902       complaint (&symfile_complaints,
19903                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19904                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19905                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19906                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19907       type = build_error_marker_type (cu, die);
19908     }
19909   sig_type->type = type;
19910
19911   return type;
19912 }
19913
19914 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
19915    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19916
19917 static struct type *
19918 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
19919                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
19920 {
19921   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
19922   if (attr_form_is_ref (attr))
19923     {
19924       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
19925       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
19926
19927       return read_type_die (type_die, type_cu);
19928     }
19929   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19930     {
19931       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
19932     }
19933   else
19934     {
19935       complaint (&symfile_complaints,
19936                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
19937                    " at 0x%x [in module %s]"),
19938                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
19939                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19940       return build_error_marker_type (cu, die);
19941     }
19942 }
19943
19944 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
19945
19946 static void
19947 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19948 {
19949   struct signatured_type *sig_type;
19950
19951   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
19952   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
19953
19954   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
19955      Fortunately this is an easy translation.  */
19956   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
19957   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
19958
19959   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
19960
19961   read_signatured_type (sig_type);
19962
19963   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
19964 }
19965
19966 /* die_reader_func for read_signatured_type.
19967    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
19968    but is kept separate for now.  */
19969
19970 static void
19971 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
19972                              const gdb_byte *info_ptr,
19973                              struct die_info *comp_unit_die,
19974                              int has_children,
19975                              void *data)
19976 {
19977   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19978
19979   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
19980   cu->die_hash =
19981     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
19982                           die_hash,
19983                           die_eq,
19984                           NULL,
19985                           &cu->comp_unit_obstack,
19986                           hashtab_obstack_allocate,
19987                           dummy_obstack_deallocate);
19988
19989   if (has_children)
19990     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
19991                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
19992   cu->dies = comp_unit_die;
19993   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
19994
19995   /* We try not to read any attributes in this function, because not
19996      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
19997      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
19998      or we won't be able to build types correctly.
19999      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
20000      producer-specific interpretation.  */
20001   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
20002 }
20003
20004 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
20005    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
20006    read in the real type from the DWO file as well.  */
20007
20008 static void
20009 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
20010 {
20011   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
20012
20013   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
20014   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
20015
20016   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
20017                            read_signatured_type_reader, NULL);
20018   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
20019 }
20020
20021 /* Decode simple location descriptions.
20022    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
20023    the location and return the value.
20024
20025    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
20026    now: for the address of static or global variables (partial symbols
20027    only) and for offsets into structures which are expected to be
20028    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
20029    and only the constant case should remain.  That will let this
20030    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
20031    without complaint for global variables (for instance, global
20032    register values and thread-local values).
20033
20034    A location description containing no operations indicates that the
20035    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
20036    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
20037    callers will only want a very basic result and this can become a
20038    complaint.
20039
20040    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
20041
20042 static CORE_ADDR
20043 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
20044 {
20045   struct objfile *objfile = cu->objfile;
20046   size_t i;
20047   size_t size = blk->size;
20048   const gdb_byte *data = blk->data;
20049   CORE_ADDR stack[64];
20050   int stacki;
20051   unsigned int bytes_read, unsnd;
20052   gdb_byte op;
20053
20054   i = 0;
20055   stacki = 0;
20056   stack[stacki] = 0;
20057   stack[++stacki] = 0;
20058
20059   while (i < size)
20060     {
20061       op = data[i++];
20062       switch (op)
20063         {
20064         case DW_OP_lit0:
20065         case DW_OP_lit1:
20066         case DW_OP_lit2:
20067         case DW_OP_lit3:
20068         case DW_OP_lit4:
20069         case DW_OP_lit5:
20070         case DW_OP_lit6:
20071         case DW_OP_lit7:
20072         case DW_OP_lit8:
20073         case DW_OP_lit9:
20074         case DW_OP_lit10:
20075         case DW_OP_lit11:
20076         case DW_OP_lit12:
20077         case DW_OP_lit13:
20078         case DW_OP_lit14:
20079         case DW_OP_lit15:
20080         case DW_OP_lit16:
20081         case DW_OP_lit17:
20082         case DW_OP_lit18:
20083         case DW_OP_lit19:
20084         case DW_OP_lit20:
20085         case DW_OP_lit21:
20086         case DW_OP_lit22:
20087         case DW_OP_lit23:
20088         case DW_OP_lit24:
20089         case DW_OP_lit25:
20090         case DW_OP_lit26:
20091         case DW_OP_lit27:
20092         case DW_OP_lit28:
20093         case DW_OP_lit29:
20094         case DW_OP_lit30:
20095         case DW_OP_lit31:
20096           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
20097           break;
20098
20099         case DW_OP_reg0:
20100         case DW_OP_reg1:
20101         case DW_OP_reg2:
20102         case DW_OP_reg3:
20103         case DW_OP_reg4:
20104         case DW_OP_reg5:
20105         case DW_OP_reg6:
20106         case DW_OP_reg7:
20107         case DW_OP_reg8:
20108         case DW_OP_reg9:
20109         case DW_OP_reg10:
20110         case DW_OP_reg11:
20111         case DW_OP_reg12:
20112         case DW_OP_reg13:
20113         case DW_OP_reg14:
20114         case DW_OP_reg15:
20115         case DW_OP_reg16:
20116         case DW_OP_reg17:
20117         case DW_OP_reg18:
20118         case DW_OP_reg19:
20119         case DW_OP_reg20:
20120         case DW_OP_reg21:
20121         case DW_OP_reg22:
20122         case DW_OP_reg23:
20123         case DW_OP_reg24:
20124         case DW_OP_reg25:
20125         case DW_OP_reg26:
20126         case DW_OP_reg27:
20127         case DW_OP_reg28:
20128         case DW_OP_reg29:
20129         case DW_OP_reg30:
20130         case DW_OP_reg31:
20131           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
20132           if (i < size)
20133             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20134           break;
20135
20136         case DW_OP_regx:
20137           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20138           i += bytes_read;
20139           stack[++stacki] = unsnd;
20140           if (i < size)
20141             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20142           break;
20143
20144         case DW_OP_addr:
20145           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
20146                                           cu, &bytes_read);
20147           i += bytes_read;
20148           break;
20149
20150         case DW_OP_const1u:
20151           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20152           i += 1;
20153           break;
20154
20155         case DW_OP_const1s:
20156           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20157           i += 1;
20158           break;
20159
20160         case DW_OP_const2u:
20161           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20162           i += 2;
20163           break;
20164
20165         case DW_OP_const2s:
20166           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20167           i += 2;
20168           break;
20169
20170         case DW_OP_const4u:
20171           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20172           i += 4;
20173           break;
20174
20175         case DW_OP_const4s:
20176           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20177           i += 4;
20178           break;
20179
20180         case DW_OP_const8u:
20181           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20182           i += 8;
20183           break;
20184
20185         case DW_OP_constu:
20186           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20187                                                   &bytes_read);
20188           i += bytes_read;
20189           break;
20190
20191         case DW_OP_consts:
20192           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20193           i += bytes_read;
20194           break;
20195
20196         case DW_OP_dup:
20197           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
20198           stacki++;
20199           break;
20200
20201         case DW_OP_plus:
20202           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
20203           stacki--;
20204           break;
20205
20206         case DW_OP_plus_uconst:
20207           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20208                                                  &bytes_read);
20209           i += bytes_read;
20210           break;
20211
20212         case DW_OP_minus:
20213           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
20214           stacki--;
20215           break;
20216
20217         case DW_OP_deref:
20218           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
20219              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
20220              global symbols, although the variable's address will be bogus
20221              in the psymtab.  */
20222           if (i < size)
20223             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20224           break;
20225
20226         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
20227           /* The top of the stack has the offset from the beginning
20228              of the thread control block at which the variable is located.  */
20229           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
20230              be returned.  */
20231           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
20232              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
20233              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
20234              which have DW_OP_addr 0.  */
20235           if (i < size)
20236             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20237           stack[stacki]++;
20238           break;
20239
20240         case DW_OP_GNU_uninit:
20241           break;
20242
20243         case DW_OP_GNU_addr_index:
20244         case DW_OP_GNU_const_index:
20245           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
20246                                                          &bytes_read);
20247           i += bytes_read;
20248           break;
20249
20250         default:
20251           {
20252             const char *name = get_DW_OP_name (op);
20253
20254             if (name)
20255               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
20256                          name);
20257             else
20258               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
20259                          op);
20260           }
20261
20262           return (stack[stacki]);
20263         }
20264
20265       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
20266          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
20267       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
20268         {
20269           complaint (&symfile_complaints,
20270                      _("location description stack overflow"));
20271           return 0;
20272         }
20273
20274       if (stacki <= 0)
20275         {
20276           complaint (&symfile_complaints,
20277                      _("location description stack underflow"));
20278           return 0;
20279         }
20280     }
20281   return (stack[stacki]);
20282 }
20283
20284 /* memory allocation interface */
20285
20286 static struct dwarf_block *
20287 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
20288 {
20289   struct dwarf_block *blk;
20290
20291   blk = (struct dwarf_block *)
20292     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
20293   return (blk);
20294 }
20295
20296 static struct die_info *
20297 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
20298 {
20299   struct die_info *die;
20300   size_t size = sizeof (struct die_info);
20301
20302   if (num_attrs > 1)
20303     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
20304
20305   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
20306   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
20307   return (die);
20308 }
20309
20310 \f
20311 /* Macro support.  */
20312
20313 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
20314    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20315    responsible for freeing it.  */
20316
20317 static char *
20318 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
20319 {
20320   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20321      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20322   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20323     {
20324       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
20325
20326       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
20327         return xstrdup (fe->name);
20328       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
20329                      fe->name, NULL);
20330     }
20331   else
20332     {
20333       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
20334          record the macro definitions made in the file, even if we
20335          won't be able to find the file by name.  */
20336       char fake_name[80];
20337
20338       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
20339                  "<bad macro file number %d>", file);
20340
20341       complaint (&symfile_complaints,
20342                  _("bad file number in macro information (%d)"),
20343                  file);
20344
20345       return xstrdup (fake_name);
20346     }
20347 }
20348
20349 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
20350    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
20351    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20352    responsible for freeing it.  */
20353 static char *
20354 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
20355 {
20356   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20357      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20358   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20359     {
20360       char *relative = file_file_name (file, lh);
20361
20362       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
20363         return relative;
20364       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
20365     }
20366   else
20367     return file_file_name (file, lh);
20368 }
20369
20370
20371 static struct macro_source_file *
20372 macro_start_file (int file, int line,
20373                   struct macro_source_file *current_file,
20374                   struct line_header *lh)
20375 {
20376   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
20377   char *file_name = file_file_name (file, lh);
20378
20379   if (! current_file)
20380     {
20381       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
20382          at all until we actually get a filename.  */
20383       struct macro_table *macro_table = get_macro_table ();
20384
20385       /* If we have no current file, then this must be the start_file
20386          directive for the compilation unit's main source file.  */
20387       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
20388       macro_define_special (macro_table);
20389     }
20390   else
20391     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
20392
20393   xfree (file_name);
20394
20395   return current_file;
20396 }
20397
20398
20399 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
20400    followed by a null byte.  */
20401 static char *
20402 copy_string (const char *buf, int len)
20403 {
20404   char *s = xmalloc (len + 1);
20405
20406   memcpy (s, buf, len);
20407   s[len] = '\0';
20408   return s;
20409 }
20410
20411
20412 static const char *
20413 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
20414 {
20415   if (*p == ' ')
20416     {
20417       complaint (&symfile_complaints,
20418                  _("macro definition contains spaces "
20419                    "in formal argument list:\n`%s'"),
20420                  body);
20421
20422       while (*p == ' ')
20423         p++;
20424     }
20425
20426   return p;
20427 }
20428
20429
20430 static void
20431 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
20432                         const char *body)
20433 {
20434   const char *p;
20435
20436   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
20437      definitions, it should be:
20438
20439         <macro name> " " <definition>
20440
20441      For function-like macro definitions, it should be:
20442
20443         <macro name> "() " <definition>
20444      or
20445         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
20446
20447      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
20448      <definition>.
20449
20450      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
20451      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
20452      the space when the macro's definition is the empty string.
20453
20454      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
20455      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
20456      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
20457      commas.  */
20458
20459
20460   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
20461      by either a space or null character (for an object-like macro) or
20462      an opening paren (for a function-like macro).  */
20463   for (p = body; *p; p++)
20464     if (*p == ' ' || *p == '(')
20465       break;
20466
20467   if (*p == ' ' || *p == '\0')
20468     {
20469       /* It's an object-like macro.  */
20470       int name_len = p - body;
20471       char *name = copy_string (body, name_len);
20472       const char *replacement;
20473
20474       if (*p == ' ')
20475         replacement = body + name_len + 1;
20476       else
20477         {
20478           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20479           replacement = body + name_len;
20480         }
20481
20482       macro_define_object (file, line, name, replacement);
20483
20484       xfree (name);
20485     }
20486   else if (*p == '(')
20487     {
20488       /* It's a function-like macro.  */
20489       char *name = copy_string (body, p - body);
20490       int argc = 0;
20491       int argv_size = 1;
20492       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
20493
20494       p++;
20495
20496       p = consume_improper_spaces (p, body);
20497
20498       /* Parse the formal argument list.  */
20499       while (*p && *p != ')')
20500         {
20501           /* Find the extent of the current argument name.  */
20502           const char *arg_start = p;
20503
20504           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
20505             p++;
20506
20507           if (! *p || p == arg_start)
20508             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20509           else
20510             {
20511               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
20512               if (argc >= argv_size)
20513                 {
20514                   argv_size *= 2;
20515                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
20516                 }
20517
20518               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
20519             }
20520
20521           p = consume_improper_spaces (p, body);
20522
20523           /* Consume the comma, if present.  */
20524           if (*p == ',')
20525             {
20526               p++;
20527
20528               p = consume_improper_spaces (p, body);
20529             }
20530         }
20531
20532       if (*p == ')')
20533         {
20534           p++;
20535
20536           if (*p == ' ')
20537             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
20538             macro_define_function (file, line, name,
20539                                    argc, (const char **) argv,
20540                                    p + 1);
20541           else if (*p == '\0')
20542             {
20543               /* Complain, but do define it.  */
20544               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20545               macro_define_function (file, line, name,
20546                                      argc, (const char **) argv,
20547                                      p);
20548             }
20549           else
20550             /* Just complain.  */
20551             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20552         }
20553       else
20554         /* Just complain.  */
20555         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20556
20557       xfree (name);
20558       {
20559         int i;
20560
20561         for (i = 0; i < argc; i++)
20562           xfree (argv[i]);
20563       }
20564       xfree (argv);
20565     }
20566   else
20567     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20568 }
20569
20570 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
20571    Returns the new pointer.  */
20572
20573 static const gdb_byte *
20574 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
20575                  enum dwarf_form form,
20576                  unsigned int offset_size,
20577                  struct dwarf2_section_info *section)
20578 {
20579   unsigned int bytes_read;
20580
20581   switch (form)
20582     {
20583     case DW_FORM_data1:
20584     case DW_FORM_flag:
20585       ++bytes;
20586       break;
20587
20588     case DW_FORM_data2:
20589       bytes += 2;
20590       break;
20591
20592     case DW_FORM_data4:
20593       bytes += 4;
20594       break;
20595
20596     case DW_FORM_data8:
20597       bytes += 8;
20598       break;
20599
20600     case DW_FORM_string:
20601       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
20602       bytes += bytes_read;
20603       break;
20604
20605     case DW_FORM_sec_offset:
20606     case DW_FORM_strp:
20607     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
20608       bytes += offset_size;
20609       break;
20610
20611     case DW_FORM_block:
20612       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
20613       bytes += bytes_read;
20614       break;
20615
20616     case DW_FORM_block1:
20617       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
20618       break;
20619     case DW_FORM_block2:
20620       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
20621       break;
20622     case DW_FORM_block4:
20623       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
20624       break;
20625
20626     case DW_FORM_sdata:
20627     case DW_FORM_udata:
20628     case DW_FORM_GNU_addr_index:
20629     case DW_FORM_GNU_str_index:
20630       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
20631       if (bytes == NULL)
20632         {
20633           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20634           return NULL;
20635         }
20636       break;
20637
20638     default:
20639       {
20640       complain:
20641         complaint (&symfile_complaints,
20642                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
20643                    form, get_section_name (section));
20644         return NULL;
20645       }
20646     }
20647
20648   return bytes;
20649 }
20650
20651 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
20652    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
20653    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
20654
20655 static const gdb_byte *
20656 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
20657                      const gdb_byte **opcode_definitions,
20658                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20659                      bfd *abfd,
20660                      unsigned int offset_size,
20661                      struct dwarf2_section_info *section)
20662 {
20663   unsigned int bytes_read, i;
20664   unsigned long arg;
20665   const gdb_byte *defn;
20666
20667   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
20668     {
20669       complaint (&symfile_complaints,
20670                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
20671                  opcode);
20672       return NULL;
20673     }
20674
20675   defn = opcode_definitions[opcode];
20676   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
20677   defn += bytes_read;
20678
20679   for (i = 0; i < arg; ++i)
20680     {
20681       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
20682                                  section);
20683       if (mac_ptr == NULL)
20684         {
20685           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
20686           return NULL;
20687         }
20688     }
20689
20690   return mac_ptr;
20691 }
20692
20693 /* A helper function which parses the header of a macro section.
20694    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
20695    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
20696    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
20697
20698 static const gdb_byte *
20699 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
20700                           bfd *abfd,
20701                           const gdb_byte *mac_ptr,
20702                           unsigned int *offset_size,
20703                           int section_is_gnu)
20704 {
20705   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
20706
20707   if (section_is_gnu)
20708     {
20709       unsigned int version, flags;
20710
20711       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
20712       if (version != 4)
20713         {
20714           complaint (&symfile_complaints,
20715                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
20716                      version);
20717           return NULL;
20718         }
20719       mac_ptr += 2;
20720
20721       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20722       ++mac_ptr;
20723       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
20724
20725       if ((flags & 2) != 0)
20726         /* We don't need the line table offset.  */
20727         mac_ptr += *offset_size;
20728
20729       /* Vendor opcode descriptions.  */
20730       if ((flags & 4) != 0)
20731         {
20732           unsigned int i, count;
20733
20734           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20735           ++mac_ptr;
20736           for (i = 0; i < count; ++i)
20737             {
20738               unsigned int opcode, bytes_read;
20739               unsigned long arg;
20740
20741               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20742               ++mac_ptr;
20743               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
20744               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20745               mac_ptr += bytes_read;
20746               mac_ptr += arg;
20747             }
20748         }
20749     }
20750
20751   return mac_ptr;
20752 }
20753
20754 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
20755    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
20756
20757 static void
20758 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
20759                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20760                           struct macro_source_file *current_file,
20761                           struct line_header *lh,
20762                           struct dwarf2_section_info *section,
20763                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
20764                           unsigned int offset_size,
20765                           htab_t include_hash)
20766 {
20767   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
20768   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20769   int at_commandline;
20770   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20771
20772   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20773                                       &offset_size, section_is_gnu);
20774   if (mac_ptr == NULL)
20775     {
20776       /* We already issued a complaint.  */
20777       return;
20778     }
20779
20780   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
20781      GDB is still reading the definitions from command line.  First
20782      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
20783      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
20784      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
20785      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
20786
20787   at_commandline = 1;
20788
20789   do
20790     {
20791       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20792       if (mac_ptr >= mac_end)
20793         {
20794           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20795           break;
20796         }
20797
20798       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20799       mac_ptr++;
20800
20801       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
20802          DWARF constants are the same.  */
20803       switch (macinfo_type)
20804         {
20805           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
20806              information.  */
20807         case 0:
20808           break;
20809
20810         case DW_MACRO_GNU_define:
20811         case DW_MACRO_GNU_undef:
20812         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
20813         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
20814         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
20815         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
20816           {
20817             unsigned int bytes_read;
20818             int line;
20819             const char *body;
20820             int is_define;
20821
20822             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20823             mac_ptr += bytes_read;
20824
20825             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20826                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
20827               {
20828                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20829                 mac_ptr += bytes_read;
20830               }
20831             else
20832               {
20833                 LONGEST str_offset;
20834
20835                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20836                 mac_ptr += offset_size;
20837
20838                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
20839                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
20840                     || section_is_dwz)
20841                   {
20842                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20843
20844                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
20845                   }
20846                 else
20847                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
20848               }
20849
20850             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20851                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
20852                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
20853             if (! current_file)
20854               {
20855                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
20856                 complaint (&symfile_complaints,
20857                            _("debug info with no main source gives macro %s "
20858                              "on line %d: %s"),
20859                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20860                            line, body);
20861                 break;
20862               }
20863             if ((line == 0 && !at_commandline)
20864                 || (line != 0 && at_commandline))
20865               complaint (&symfile_complaints,
20866                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
20867                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
20868                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20869                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
20870
20871             if (is_define)
20872               parse_macro_definition (current_file, line, body);
20873             else
20874               {
20875                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
20876                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
20877                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
20878                 macro_undef (current_file, line, body);
20879               }
20880           }
20881           break;
20882
20883         case DW_MACRO_GNU_start_file:
20884           {
20885             unsigned int bytes_read;
20886             int line, file;
20887
20888             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20889             mac_ptr += bytes_read;
20890             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20891             mac_ptr += bytes_read;
20892
20893             if ((line == 0 && !at_commandline)
20894                 || (line != 0 && at_commandline))
20895               complaint (&symfile_complaints,
20896                          _("debug info gives source %d included "
20897                            "from %s at %s line %d"),
20898                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
20899                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
20900
20901             if (at_commandline)
20902               {
20903                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
20904                    pass one.  */
20905                 at_commandline = 0;
20906               }
20907             else
20908               current_file = macro_start_file (file, line, current_file, lh);
20909           }
20910           break;
20911
20912         case DW_MACRO_GNU_end_file:
20913           if (! current_file)
20914             complaint (&symfile_complaints,
20915                        _("macro debug info has an unmatched "
20916                          "`close_file' directive"));
20917           else
20918             {
20919               current_file = current_file->included_by;
20920               if (! current_file)
20921                 {
20922                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
20923
20924                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
20925                      type byte marking the end of the compilation
20926                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
20927                      matter what.  */
20928
20929                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20930                   if (mac_ptr >= mac_end)
20931                     {
20932                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20933                       return;
20934                     }
20935
20936                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
20937                      a look-ahead.  */
20938                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20939                   if (next_type != 0)
20940                     complaint (&symfile_complaints,
20941                                _("no terminating 0-type entry for "
20942                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
20943
20944                   return;
20945                 }
20946             }
20947           break;
20948
20949         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
20950         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
20951           {
20952             LONGEST offset;
20953             void **slot;
20954             bfd *include_bfd = abfd;
20955             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
20956             struct dwarf2_section_info alt_section;
20957             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
20958             int is_dwz = section_is_dwz;
20959             const gdb_byte *new_mac_ptr;
20960
20961             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20962             mac_ptr += offset_size;
20963
20964             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
20965               {
20966                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20967
20968                 dwarf2_read_section (objfile, &dwz->macro);
20969
20970                 include_section = &dwz->macro;
20971                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
20972                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
20973                 is_dwz = 1;
20974               }
20975
20976             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
20977             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
20978
20979             if (*slot != NULL)
20980               {
20981                 /* This has actually happened; see
20982                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
20983                 complaint (&symfile_complaints,
20984                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
20985                              ".debug_macro section"));
20986               }
20987             else
20988               {
20989                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
20990
20991                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
20992                                           include_mac_end, current_file, lh,
20993                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
20994                                           offset_size, include_hash);
20995
20996                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
20997               }
20998           }
20999           break;
21000
21001         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21002           if (!section_is_gnu)
21003             {
21004               unsigned int bytes_read;
21005               int constant;
21006
21007               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21008               mac_ptr += bytes_read;
21009               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21010               mac_ptr += bytes_read;
21011
21012               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
21013               break;
21014             }
21015           /* FALLTHROUGH */
21016
21017         default:
21018           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21019                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21020                                          section);
21021           if (mac_ptr == NULL)
21022             return;
21023           break;
21024         }
21025     } while (macinfo_type != 0);
21026 }
21027
21028 static void
21029 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
21030                      int section_is_gnu)
21031 {
21032   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21033   struct line_header *lh = cu->line_header;
21034   bfd *abfd;
21035   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
21036   struct macro_source_file *current_file = 0;
21037   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
21038   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
21039   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
21040   struct cleanup *cleanup;
21041   htab_t include_hash;
21042   void **slot;
21043   struct dwarf2_section_info *section;
21044   const char *section_name;
21045
21046   if (cu->dwo_unit != NULL)
21047     {
21048       if (section_is_gnu)
21049         {
21050           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
21051           section_name = ".debug_macro.dwo";
21052         }
21053       else
21054         {
21055           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
21056           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
21057         }
21058     }
21059   else
21060     {
21061       if (section_is_gnu)
21062         {
21063           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
21064           section_name = ".debug_macro";
21065         }
21066       else
21067         {
21068           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
21069           section_name = ".debug_macinfo";
21070         }
21071     }
21072
21073   dwarf2_read_section (objfile, section);
21074   if (section->buffer == NULL)
21075     {
21076       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
21077       return;
21078     }
21079   abfd = get_section_bfd_owner (section);
21080
21081   /* First pass: Find the name of the base filename.
21082      This filename is needed in order to process all macros whose definition
21083      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
21084      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
21085      associated to the base file.
21086
21087      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
21088      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
21089      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
21090      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
21091
21092   mac_ptr = section->buffer + offset;
21093   mac_end = section->buffer + section->size;
21094
21095   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
21096                                       &offset_size, section_is_gnu);
21097   if (mac_ptr == NULL)
21098     {
21099       /* We already issued a complaint.  */
21100       return;
21101     }
21102
21103   do
21104     {
21105       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
21106       if (mac_ptr >= mac_end)
21107         {
21108           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
21109              stop the first pass earlier upon finding
21110              DW_MACINFO_start_file.  */
21111           break;
21112         }
21113
21114       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
21115       mac_ptr++;
21116
21117       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
21118          DWARF constants are the same.  */
21119       switch (macinfo_type)
21120         {
21121           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
21122              information.  */
21123         case 0:
21124           break;
21125
21126         case DW_MACRO_GNU_define:
21127         case DW_MACRO_GNU_undef:
21128           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21129           {
21130             unsigned int bytes_read;
21131
21132             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21133             mac_ptr += bytes_read;
21134             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21135             mac_ptr += bytes_read;
21136           }
21137           break;
21138
21139         case DW_MACRO_GNU_start_file:
21140           {
21141             unsigned int bytes_read;
21142             int line, file;
21143
21144             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21145             mac_ptr += bytes_read;
21146             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21147             mac_ptr += bytes_read;
21148
21149             current_file = macro_start_file (file, line, current_file, lh);
21150           }
21151           break;
21152
21153         case DW_MACRO_GNU_end_file:
21154           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
21155           break;
21156
21157         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21158         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21159         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
21160         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
21161           {
21162             unsigned int bytes_read;
21163
21164             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21165             mac_ptr += bytes_read;
21166             mac_ptr += offset_size;
21167           }
21168           break;
21169
21170         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21171         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
21172           /* Note that, according to the spec, a transparent include
21173              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
21174              skip this opcode.  */
21175           mac_ptr += offset_size;
21176           break;
21177
21178         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21179           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21180           if (!section_is_gnu)
21181             {
21182               unsigned int bytes_read;
21183
21184               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21185               mac_ptr += bytes_read;
21186               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21187               mac_ptr += bytes_read;
21188             }
21189           /* FALLTHROUGH */
21190
21191         default:
21192           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21193                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21194                                          section);
21195           if (mac_ptr == NULL)
21196             return;
21197           break;
21198         }
21199     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
21200
21201   /* Second pass: Process all entries.
21202
21203      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
21204      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
21205      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
21206
21207   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21208                                     NULL, xcalloc, xfree);
21209   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
21210   mac_ptr = section->buffer + offset;
21211   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
21212   *slot = (void *) mac_ptr;
21213   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
21214                             current_file, lh, section,
21215                             section_is_gnu, 0, offset_size, include_hash);
21216   do_cleanups (cleanup);
21217 }
21218
21219 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
21220    if so return true else false.  */
21221
21222 static int
21223 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
21224 {
21225   return (attr == NULL ? 0 :
21226       attr->form == DW_FORM_block1
21227       || attr->form == DW_FORM_block2
21228       || attr->form == DW_FORM_block4
21229       || attr->form == DW_FORM_block
21230       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
21231 }
21232
21233 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
21234    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
21235    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
21236
21237    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
21238    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
21239    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
21240    of them.  */
21241
21242 static int
21243 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
21244 {
21245   return (attr->form == DW_FORM_data4
21246           || attr->form == DW_FORM_data8
21247           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
21248 }
21249
21250 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
21251    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
21252    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
21253
21254    However, note that for some attributes you must check
21255    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
21256    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
21257    the classes that contain offsets into other debug sections
21258    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
21259    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
21260    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
21261    taken as section offsets, not constants.  */
21262
21263 static int
21264 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
21265 {
21266   switch (attr->form)
21267     {
21268     case DW_FORM_sdata:
21269     case DW_FORM_udata:
21270     case DW_FORM_data1:
21271     case DW_FORM_data2:
21272     case DW_FORM_data4:
21273     case DW_FORM_data8:
21274       return 1;
21275     default:
21276       return 0;
21277     }
21278 }
21279
21280
21281 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
21282    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
21283
21284 static int
21285 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
21286 {
21287   switch (attr->form)
21288     {
21289     case DW_FORM_ref_addr:
21290     case DW_FORM_ref1:
21291     case DW_FORM_ref2:
21292     case DW_FORM_ref4:
21293     case DW_FORM_ref8:
21294     case DW_FORM_ref_udata:
21295     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
21296       return 1;
21297     default:
21298       return 0;
21299     }
21300 }
21301
21302 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
21303    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
21304
21305 static struct dwarf2_section_info *
21306 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
21307 {
21308   if (cu->dwo_unit)
21309     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
21310   return &dwarf2_per_objfile->loc;
21311 }
21312
21313 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
21314
21315 static void
21316 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
21317                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
21318                        const struct attribute *attr)
21319 {
21320   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21321
21322   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
21323
21324   baton->per_cu = cu->per_cu;
21325   gdb_assert (baton->per_cu);
21326   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
21327      don't run off the edge of the section.  */
21328   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
21329   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
21330   baton->base_address = cu->base_address;
21331   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
21332 }
21333
21334 static void
21335 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21336                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
21337 {
21338   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21339   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21340
21341   if (attr_form_is_section_offset (attr)
21342       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
21343          the section.  If so, fall through to the complaint in the
21344          other branch.  */
21345       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
21346     {
21347       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
21348
21349       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21350                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
21351
21352       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
21353
21354       if (cu->base_known == 0)
21355         complaint (&symfile_complaints,
21356                    _("Location list used without "
21357                      "specifying the CU base address."));
21358
21359       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21360                                    ? dwarf2_loclist_block_index
21361                                    : dwarf2_loclist_index);
21362       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21363     }
21364   else
21365     {
21366       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
21367
21368       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21369                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
21370       baton->per_cu = cu->per_cu;
21371       gdb_assert (baton->per_cu);
21372
21373       if (attr_form_is_block (attr))
21374         {
21375           /* Note that we're just copying the block's data pointer
21376              here, not the actual data.  We're still pointing into the
21377              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
21378              that buffer, but when we do clean up properly this may
21379              need to change.  */
21380           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
21381           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
21382         }
21383       else
21384         {
21385           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
21386                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
21387           baton->size = 0;
21388         }
21389
21390       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21391                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
21392                                    : dwarf2_locexpr_index);
21393       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21394     }
21395 }
21396
21397 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
21398    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
21399    returned.  */
21400
21401 struct objfile *
21402 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21403 {
21404   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21405
21406   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
21407      correct file containing this variable.  */
21408   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
21409     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
21410
21411   return objfile;
21412 }
21413
21414 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
21415    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
21416    CU_HEADERP first.  */
21417
21418 static const struct comp_unit_head *
21419 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
21420                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21421 {
21422   const gdb_byte *info_ptr;
21423
21424   if (per_cu->cu)
21425     return &per_cu->cu->header;
21426
21427   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
21428
21429   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
21430   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
21431
21432   return cu_headerp;
21433 }
21434
21435 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
21436
21437 int
21438 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21439 {
21440   struct comp_unit_head cu_header_local;
21441   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21442
21443   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21444
21445   return cu_headerp->addr_size;
21446 }
21447
21448 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
21449
21450 int
21451 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21452 {
21453   struct comp_unit_head cu_header_local;
21454   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21455
21456   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21457
21458   return cu_headerp->offset_size;
21459 }
21460
21461 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
21462
21463 int
21464 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21465 {
21466   struct comp_unit_head cu_header_local;
21467   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21468
21469   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21470
21471   if (cu_headerp->version == 2)
21472     return cu_headerp->addr_size;
21473   else
21474     return cu_headerp->offset_size;
21475 }
21476
21477 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
21478    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
21479    file, then the offset may be different from the corresponding
21480    offset in the parent objfile.  */
21481
21482 CORE_ADDR
21483 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21484 {
21485   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21486
21487   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21488 }
21489
21490 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
21491    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
21492
21493 static struct dwarf2_per_cu_data *
21494 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
21495                                   unsigned int offset_in_dwz,
21496                                   struct objfile *objfile)
21497 {
21498   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
21499   int low, high;
21500   const sect_offset *cu_off;
21501
21502   low = 0;
21503   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
21504   while (high > low)
21505     {
21506       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
21507       int mid = low + (high - low) / 2;
21508
21509       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
21510       cu_off = &mid_cu->offset;
21511       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
21512           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
21513               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
21514         high = mid;
21515       else
21516         low = mid + 1;
21517     }
21518   gdb_assert (low == high);
21519   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21520   cu_off = &this_cu->offset;
21521   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
21522     {
21523       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
21524         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
21525                "offset 0x%lx [in module %s]"),
21526                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
21527
21528       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
21529                   <= offset.sect_off);
21530       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
21531     }
21532   else
21533     {
21534       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21535       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
21536           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
21537         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
21538       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
21539       return this_cu;
21540     }
21541 }
21542
21543 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
21544
21545 static void
21546 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21547 {
21548   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
21549   per_cu->cu = cu;
21550   cu->per_cu = per_cu;
21551   cu->objfile = per_cu->objfile;
21552   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
21553 }
21554
21555 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
21556
21557 static void
21558 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
21559                        enum language pretend_language)
21560 {
21561   struct attribute *attr;
21562
21563   /* Set the language we're debugging.  */
21564   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
21565   if (attr)
21566     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
21567   else
21568     {
21569       cu->language = pretend_language;
21570       cu->language_defn = language_def (cu->language);
21571     }
21572
21573   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
21574   if (attr)
21575     cu->producer = DW_STRING (attr);
21576 }
21577
21578 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
21579    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
21580    the caller is responsible for that.
21581    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
21582    cleanup routine.  */
21583
21584 static void
21585 free_heap_comp_unit (void *data)
21586 {
21587   struct dwarf2_cu *cu = data;
21588
21589   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21590   cu->per_cu->cu = NULL;
21591   cu->per_cu = NULL;
21592
21593   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21594
21595   xfree (cu);
21596 }
21597
21598 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
21599    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
21600    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
21601
21602 static void
21603 free_stack_comp_unit (void *data)
21604 {
21605   struct dwarf2_cu *cu = data;
21606
21607   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21608   cu->per_cu->cu = NULL;
21609   cu->per_cu = NULL;
21610
21611   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21612   cu->partial_dies = NULL;
21613 }
21614
21615 /* Free all cached compilation units.  */
21616
21617 static void
21618 free_cached_comp_units (void *data)
21619 {
21620   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21621
21622   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21623   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21624   while (per_cu != NULL)
21625     {
21626       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21627
21628       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21629
21630       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21631       *last_chain = next_cu;
21632
21633       per_cu = next_cu;
21634     }
21635 }
21636
21637 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
21638    any that are too old.  */
21639
21640 static void
21641 age_cached_comp_units (void)
21642 {
21643   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21644
21645   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
21646   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21647   while (per_cu != NULL)
21648     {
21649       per_cu->cu->last_used ++;
21650       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
21651         dwarf2_mark (per_cu->cu);
21652       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21653     }
21654
21655   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21656   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21657   while (per_cu != NULL)
21658     {
21659       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21660
21661       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21662
21663       if (!per_cu->cu->mark)
21664         {
21665           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21666           *last_chain = next_cu;
21667         }
21668       else
21669         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21670
21671       per_cu = next_cu;
21672     }
21673 }
21674
21675 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
21676
21677 static void
21678 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
21679 {
21680   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21681
21682   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21683   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21684   while (per_cu != NULL)
21685     {
21686       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21687
21688       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21689
21690       if (per_cu == target_per_cu)
21691         {
21692           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21693           per_cu->cu = NULL;
21694           *last_chain = next_cu;
21695           break;
21696         }
21697       else
21698         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21699
21700       per_cu = next_cu;
21701     }
21702 }
21703
21704 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
21705
21706 void
21707 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
21708 {
21709   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21710
21711   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
21712     return;
21713
21714   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
21715   free_cached_comp_units (NULL);
21716
21717   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
21718     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
21719
21720   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
21721 }
21722
21723 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
21724    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
21725    when the DIEs are flushed out of cache.
21726
21727    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
21728    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
21729    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
21730    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
21731    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
21732    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
21733    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
21734    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
21735    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
21736
21737 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
21738 {
21739   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21740   sect_offset offset;
21741   struct type *type;
21742 };
21743
21744 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21745
21746 static hashval_t
21747 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
21748 {
21749   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
21750
21751   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
21752 }
21753
21754 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21755
21756 static int
21757 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21758 {
21759   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
21760   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
21761
21762   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
21763           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
21764 }
21765
21766 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
21767    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
21768
21769    The DIEs reading must have careful ordering to:
21770     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
21771       reading current DIE.
21772     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
21773       while reading in other DIEs.
21774     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
21775       the type without accessing its fields.
21776
21777    Therefore caller should follow these rules:
21778      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
21779        before building the type and calling set_die_type.
21780      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
21781        possible before fetching more types to complete the current type.
21782      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
21783
21784 static struct type *
21785 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
21786 {
21787   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
21788   struct objfile *objfile = cu->objfile;
21789   struct attribute *attr;
21790   struct dynamic_prop prop;
21791
21792   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
21793      initialized (if not already set).  There are a few types where
21794      we should not be doing so, because the type-specific area is
21795      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
21796      where the type-specific area is used to store the floatformat).
21797      But this is not a problem, because the gnat-specific information
21798      is actually not needed for these types.  */
21799   if (need_gnat_info (cu)
21800       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
21801       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
21802       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
21803     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
21804
21805   /* Read DW_AT_data_location and set in type.  */
21806   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_location, cu);
21807   if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
21808     {
21809       TYPE_DATA_LOCATION (type)
21810         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (prop));
21811       *TYPE_DATA_LOCATION (type) = prop;
21812     }
21813
21814   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21815     {
21816       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
21817         htab_create_alloc_ex (127,
21818                               per_cu_offset_and_type_hash,
21819                               per_cu_offset_and_type_eq,
21820                               NULL,
21821                               &objfile->objfile_obstack,
21822                               hashtab_obstack_allocate,
21823                               dummy_obstack_deallocate);
21824     }
21825
21826   ofs.per_cu = cu->per_cu;
21827   ofs.offset = die->offset;
21828   ofs.type = type;
21829   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
21830     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
21831   if (*slot)
21832     complaint (&symfile_complaints,
21833                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
21834                die->offset.sect_off);
21835   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
21836   **slot = ofs;
21837   return type;
21838 }
21839
21840 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
21841    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
21842
21843 static struct type *
21844 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
21845                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21846 {
21847   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
21848
21849   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21850     return NULL;
21851
21852   ofs.per_cu = per_cu;
21853   ofs.offset = offset;
21854   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
21855   if (slot)
21856     return slot->type;
21857   else
21858     return NULL;
21859 }
21860
21861 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
21862    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
21863
21864 static struct type *
21865 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
21866 {
21867   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
21868 }
21869
21870 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
21871
21872 static void
21873 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
21874                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
21875 {
21876   void **slot;
21877
21878   if (cu->dependencies == NULL)
21879     cu->dependencies
21880       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21881                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
21882                               hashtab_obstack_allocate,
21883                               dummy_obstack_deallocate);
21884
21885   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
21886   if (*slot == NULL)
21887     *slot = ref_per_cu;
21888 }
21889
21890 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
21891    Set the mark field in every compilation unit in the
21892    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21893
21894 static int
21895 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
21896 {
21897   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21898
21899   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
21900
21901   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
21902      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
21903      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
21904   if (per_cu->cu == NULL)
21905     return 1;
21906
21907   if (per_cu->cu->mark)
21908     return 1;
21909   per_cu->cu->mark = 1;
21910
21911   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
21912     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21913
21914   return 1;
21915 }
21916
21917 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
21918    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21919
21920 static void
21921 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
21922 {
21923   if (cu->mark)
21924     return;
21925   cu->mark = 1;
21926   if (cu->dependencies != NULL)
21927     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21928 }
21929
21930 static void
21931 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21932 {
21933   while (per_cu)
21934     {
21935       per_cu->cu->mark = 0;
21936       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21937     }
21938 }
21939
21940 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
21941    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
21942
21943 static hashval_t
21944 partial_die_hash (const void *item)
21945 {
21946   const struct partial_die_info *part_die = item;
21947
21948   return part_die->offset.sect_off;
21949 }
21950
21951 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
21952    are equal if they have the same offset.  */
21953
21954 static int
21955 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21956 {
21957   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
21958   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
21959
21960   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
21961 }
21962
21963 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
21964 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
21965
21966 static void
21967 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21968 {
21969   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", all_commands,
21970              gdb_stdout);
21971 }
21972
21973 static void
21974 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21975 {
21976   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
21977 }
21978
21979 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
21980
21981 static void
21982 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
21983 {
21984   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
21985   int ix;
21986
21987   /* Make sure we don't accidentally use dwarf2_per_objfile while
21988      cleaning up.  */
21989   dwarf2_per_objfile = NULL;
21990
21991   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
21992    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
21993
21994   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
21995     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
21996               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
21997   xfree (data->all_type_units);
21998
21999   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
22000
22001   if (data->dwo_files)
22002     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
22003   if (data->dwp_file)
22004     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
22005
22006   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
22007     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
22008 }
22009
22010 \f
22011 /* The "save gdb-index" command.  */
22012
22013 /* The contents of the hash table we create when building the string
22014    table.  */
22015 struct strtab_entry
22016 {
22017   offset_type offset;
22018   const char *str;
22019 };
22020
22021 /* Hash function for a strtab_entry.
22022
22023    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22024    compatibility is needed.  */
22025
22026 static hashval_t
22027 hash_strtab_entry (const void *e)
22028 {
22029   const struct strtab_entry *entry = e;
22030   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
22031 }
22032
22033 /* Equality function for a strtab_entry.  */
22034
22035 static int
22036 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
22037 {
22038   const struct strtab_entry *ea = a;
22039   const struct strtab_entry *eb = b;
22040   return !strcmp (ea->str, eb->str);
22041 }
22042
22043 /* Create a strtab_entry hash table.  */
22044
22045 static htab_t
22046 create_strtab (void)
22047 {
22048   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
22049                             xfree, xcalloc, xfree);
22050 }
22051
22052 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
22053    host order.  */
22054
22055 static offset_type
22056 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
22057 {
22058   void **slot;
22059   struct strtab_entry entry;
22060   struct strtab_entry *result;
22061
22062   entry.str = str;
22063   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
22064   if (*slot)
22065     result = *slot;
22066   else
22067     {
22068       result = XNEW (struct strtab_entry);
22069       result->offset = obstack_object_size (cpool);
22070       result->str = str;
22071       obstack_grow_str0 (cpool, str);
22072       *slot = result;
22073     }
22074   return result->offset;
22075 }
22076
22077 /* An entry in the symbol table.  */
22078 struct symtab_index_entry
22079 {
22080   /* The name of the symbol.  */
22081   const char *name;
22082   /* The offset of the name in the constant pool.  */
22083   offset_type index_offset;
22084   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
22085      of this name.  */
22086   VEC (offset_type) *cu_indices;
22087 };
22088
22089 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
22090 struct mapped_symtab
22091 {
22092   offset_type n_elements;
22093   offset_type size;
22094   struct symtab_index_entry **data;
22095 };
22096
22097 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
22098
22099 static hashval_t
22100 hash_symtab_entry (const void *e)
22101 {
22102   const struct symtab_index_entry *entry = e;
22103   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22104                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
22105                                                             entry->cu_indices),
22106                          0);
22107 }
22108
22109 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
22110
22111 static int
22112 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
22113 {
22114   const struct symtab_index_entry *ea = a;
22115   const struct symtab_index_entry *eb = b;
22116   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
22117   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
22118     return 0;
22119   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
22120                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
22121                   sizeof (offset_type) * len);
22122 }
22123
22124 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
22125
22126 static void
22127 delete_symtab_entry (void *p)
22128 {
22129   struct symtab_index_entry *entry = p;
22130   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
22131   xfree (entry);
22132 }
22133
22134 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
22135
22136 static htab_t
22137 create_symbol_hash_table (void)
22138 {
22139   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
22140                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
22141 }
22142
22143 /* Create a new mapped symtab object.  */
22144
22145 static struct mapped_symtab *
22146 create_mapped_symtab (void)
22147 {
22148   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
22149   symtab->n_elements = 0;
22150   symtab->size = 1024;
22151   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22152   return symtab;
22153 }
22154
22155 /* Destroy a mapped_symtab.  */
22156
22157 static void
22158 cleanup_mapped_symtab (void *p)
22159 {
22160   struct mapped_symtab *symtab = p;
22161   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
22162      destroyed.  */
22163   xfree (symtab->data);
22164   xfree (symtab);
22165 }
22166
22167 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
22168    the slot.
22169    
22170    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22171    compatibility is needed.  */
22172
22173 static struct symtab_index_entry **
22174 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
22175 {
22176   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
22177
22178   index = hash & (symtab->size - 1);
22179   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
22180
22181   for (;;)
22182     {
22183       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
22184         return &symtab->data[index];
22185       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
22186     }
22187 }
22188
22189 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
22190
22191 static void
22192 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
22193 {
22194   offset_type old_size = symtab->size;
22195   offset_type i;
22196   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
22197
22198   symtab->size *= 2;
22199   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22200
22201   for (i = 0; i < old_size; ++i)
22202     {
22203       if (old_entries[i])
22204         {
22205           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
22206                                                         old_entries[i]->name);
22207           *slot = old_entries[i];
22208         }
22209     }
22210
22211   xfree (old_entries);
22212 }
22213
22214 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
22215    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
22216    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
22217
22218 static void
22219 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
22220                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
22221                  offset_type cu_index)
22222 {
22223   struct symtab_index_entry **slot;
22224   offset_type cu_index_and_attrs;
22225
22226   ++symtab->n_elements;
22227   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
22228     hash_expand (symtab);
22229
22230   slot = find_slot (symtab, name);
22231   if (!*slot)
22232     {
22233       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
22234       (*slot)->name = name;
22235       /* index_offset is set later.  */
22236       (*slot)->cu_indices = NULL;
22237     }
22238
22239   cu_index_and_attrs = 0;
22240   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
22241   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
22242   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
22243
22244   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
22245      duplication.
22246      We process all global symbols and then all static symbols
22247      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
22248      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
22249      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
22250      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
22251   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
22252 }
22253
22254 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
22255
22256 static int
22257 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
22258 {
22259   offset_type a = *(offset_type *) ap;
22260   offset_type b = *(offset_type *) bp;
22261
22262   return (a > b) - (b > a);
22263 }
22264
22265 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
22266
22267 static void
22268 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
22269 {
22270   int i;
22271
22272   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22273     {
22274       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
22275
22276       if (entry
22277           && entry->cu_indices != NULL)
22278         {
22279           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
22280           offset_type last_value;
22281
22282           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22283                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
22284                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
22285
22286           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
22287           next_to_insert = 1;
22288           for (next_to_check = 1;
22289                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22290                ++next_to_check)
22291             {
22292               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
22293                   != last_value)
22294                 {
22295                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
22296                                           next_to_check);
22297                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
22298                                last_value);
22299                   ++next_to_insert;
22300                 }
22301             }
22302           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
22303         }
22304     }
22305 }
22306
22307 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
22308
22309 static offset_type
22310 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
22311                       struct symtab_index_entry *entry)
22312 {
22313   void **slot;
22314
22315   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
22316   if (!*slot)
22317     {
22318       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22319       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
22320       offset_type iter;
22321       int i;
22322
22323       *slot = entry;
22324       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
22325
22326       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22327       for (i = 0;
22328            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
22329            ++i)
22330         {
22331           val = MAYBE_SWAP (iter);
22332           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22333         }
22334     }
22335   else
22336     {
22337       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
22338       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
22339       entry = old_entry;
22340     }
22341   return entry->index_offset;
22342 }
22343
22344 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
22345    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
22346
22347 static void
22348 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
22349                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
22350 {
22351   offset_type i;
22352   htab_t symbol_hash_table;
22353   htab_t str_table;
22354
22355   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
22356   str_table = create_strtab ();
22357
22358   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
22359      ensure alignment is ok.  */
22360   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22361     {
22362       if (symtab->data[i])
22363         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
22364     }
22365
22366   /* Now write out the hash table.  */
22367   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22368     {
22369       offset_type str_off, vec_off;
22370
22371       if (symtab->data[i])
22372         {
22373           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
22374           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
22375         }
22376       else
22377         {
22378           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
22379              to have 0 for both offsets.  */
22380           str_off = 0;
22381           vec_off = 0;
22382         }
22383
22384       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
22385       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
22386
22387       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
22388       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
22389     }
22390
22391   htab_delete (str_table);
22392   htab_delete (symbol_hash_table);
22393 }
22394
22395 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
22396 struct psymtab_cu_index_map
22397 {
22398   struct partial_symtab *psymtab;
22399   unsigned int cu_index;
22400 };
22401
22402 static hashval_t
22403 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
22404 {
22405   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
22406
22407   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
22408 }
22409
22410 static int
22411 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
22412 {
22413   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
22414   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
22415
22416   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
22417 }
22418
22419 /* Helper struct for building the address table.  */
22420 struct addrmap_index_data
22421 {
22422   struct objfile *objfile;
22423   struct obstack *addr_obstack;
22424   htab_t cu_index_htab;
22425
22426   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
22427      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
22428      that we know the end of the entry).  */
22429   int previous_valid;
22430   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
22431   unsigned int previous_cu_index;
22432   /* Start address of the CU.  */
22433   CORE_ADDR previous_cu_start;
22434 };
22435
22436 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
22437
22438 static void
22439 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22440                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
22441 {
22442   offset_type cu_index_to_write;
22443   gdb_byte addr[8];
22444   CORE_ADDR baseaddr;
22445
22446   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
22447
22448   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
22449   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22450   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
22451   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22452   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
22453   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
22454 }
22455
22456 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
22457
22458 static int
22459 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
22460 {
22461   struct addrmap_index_data *data = datap;
22462   struct partial_symtab *pst = obj;
22463
22464   if (data->previous_valid)
22465     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
22466                        data->previous_cu_start, start_addr,
22467                        data->previous_cu_index);
22468
22469   data->previous_cu_start = start_addr;
22470   if (pst != NULL)
22471     {
22472       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
22473       find_map.psymtab = pst;
22474       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
22475       gdb_assert (map != NULL);
22476       data->previous_cu_index = map->cu_index;
22477       data->previous_valid = 1;
22478     }
22479   else
22480       data->previous_valid = 0;
22481
22482   return 0;
22483 }
22484
22485 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
22486    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
22487    in the index file.  */
22488
22489 static void
22490 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22491                    htab_t cu_index_htab)
22492 {
22493   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
22494
22495   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
22496      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
22497      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
22498
22499   addrmap_index_data.objfile = objfile;
22500   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
22501   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
22502   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
22503
22504   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
22505                    &addrmap_index_data);
22506
22507   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
22508      is valid, but we should still handle it.
22509      The end address is recorded as the start of the next region, but that
22510      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
22511      anyway.  */
22512   if (addrmap_index_data.previous_valid)
22513     add_address_entry (objfile, obstack,
22514                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
22515                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
22516 }
22517
22518 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
22519
22520 static gdb_index_symbol_kind
22521 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
22522 {
22523   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
22524   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
22525
22526   switch (domain)
22527     {
22528     case VAR_DOMAIN:
22529       switch (aclass)
22530         {
22531         case LOC_BLOCK:
22532           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
22533         case LOC_TYPEDEF:
22534           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22535         case LOC_COMPUTED:
22536         case LOC_CONST_BYTES:
22537         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
22538         case LOC_STATIC:
22539           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22540         case LOC_CONST:
22541           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
22542              short of reading the type info.  For now punt.  */
22543           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22544         default:
22545           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
22546              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
22547           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22548         }
22549     case STRUCT_DOMAIN:
22550       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22551     default:
22552       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22553     }
22554 }
22555
22556 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
22557
22558 static void
22559 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
22560                 htab_t psyms_seen,
22561                 struct partial_symbol **psymp,
22562                 int count,
22563                 offset_type cu_index,
22564                 int is_static)
22565 {
22566   for (; count-- > 0; ++psymp)
22567     {
22568       struct partial_symbol *psym = *psymp;
22569       void **slot;
22570
22571       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
22572         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
22573
22574       /* Only add a given psymbol once.  */
22575       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
22576       if (!*slot)
22577         {
22578           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
22579
22580           *slot = psym;
22581           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
22582                            is_static, kind, cu_index);
22583         }
22584     }
22585 }
22586
22587 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
22588    exception if there is an error.  */
22589
22590 static void
22591 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
22592 {
22593   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
22594               file)
22595       != obstack_object_size (obstack))
22596     error (_("couldn't data write to file"));
22597 }
22598
22599 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
22600
22601 static void
22602 unlink_if_set (void *p)
22603 {
22604   char **filename = p;
22605   if (*filename)
22606     unlink (*filename);
22607 }
22608
22609 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
22610 struct signatured_type_index_data
22611 {
22612   struct objfile *objfile;
22613   struct mapped_symtab *symtab;
22614   struct obstack *types_list;
22615   htab_t psyms_seen;
22616   int cu_index;
22617 };
22618
22619 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
22620    obstack.  */
22621
22622 static int
22623 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
22624 {
22625   struct signatured_type_index_data *info = d;
22626   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
22627   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
22628   gdb_byte val[8];
22629
22630   write_psymbols (info->symtab,
22631                   info->psyms_seen,
22632                   info->objfile->global_psymbols.list
22633                   + psymtab->globals_offset,
22634                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
22635                   0);
22636   write_psymbols (info->symtab,
22637                   info->psyms_seen,
22638                   info->objfile->static_psymbols.list
22639                   + psymtab->statics_offset,
22640                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
22641                   1);
22642
22643   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22644                           entry->per_cu.offset.sect_off);
22645   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22646   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22647                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
22648   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22649   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
22650   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22651
22652   ++info->cu_index;
22653
22654   return 1;
22655 }
22656
22657 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
22658    if they appeared in this psymtab.  */
22659
22660 static void
22661 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
22662                             struct partial_symtab *psymtab,
22663                             struct mapped_symtab *symtab,
22664                             htab_t psyms_seen,
22665                             offset_type cu_index)
22666 {
22667   int i;
22668
22669   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
22670     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
22671       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
22672                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
22673
22674   write_psymbols (symtab,
22675                   psyms_seen,
22676                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
22677                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
22678                   0);
22679   write_psymbols (symtab,
22680                   psyms_seen,
22681                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
22682                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
22683                   1);
22684 }
22685
22686 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
22687
22688 static void
22689 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
22690 {
22691   struct cleanup *cleanup;
22692   char *filename, *cleanup_filename;
22693   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
22694   struct obstack cu_list, types_cu_list;
22695   int i;
22696   FILE *out_file;
22697   struct mapped_symtab *symtab;
22698   offset_type val, size_of_contents, total_len;
22699   struct stat st;
22700   htab_t psyms_seen;
22701   htab_t cu_index_htab;
22702   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
22703
22704   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
22705     error (_("Cannot use an index to create the index"));
22706
22707   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
22708     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
22709
22710   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
22711     return;
22712
22713   if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22714     perror_with_name (objfile_name (objfile));
22715
22716   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile_name (objfile)),
22717                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
22718   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
22719
22720   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
22721   if (!out_file)
22722     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
22723
22724   cleanup_filename = filename;
22725   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
22726
22727   symtab = create_mapped_symtab ();
22728   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
22729
22730   obstack_init (&addr_obstack);
22731   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
22732
22733   obstack_init (&cu_list);
22734   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
22735
22736   obstack_init (&types_cu_list);
22737   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
22738
22739   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
22740                                   NULL, xcalloc, xfree);
22741   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
22742
22743   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
22744      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
22745      in the index file).  This will later be needed to write the address
22746      table.  */
22747   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
22748                                      hash_psymtab_cu_index,
22749                                      eq_psymtab_cu_index,
22750                                      NULL, xcalloc, xfree);
22751   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
22752   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
22753     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
22754              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
22755   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
22756
22757   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
22758      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
22759      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
22760   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
22761     {
22762       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
22763         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
22764       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
22765       gdb_byte val[8];
22766       struct psymtab_cu_index_map *map;
22767       void **slot;
22768
22769       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
22770          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
22771          need to be present in .gdb_index.  */
22772       if (psymtab == NULL)
22773         continue;
22774
22775       if (psymtab->user == NULL)
22776         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
22777
22778       map = &psymtab_cu_index_map[i];
22779       map->psymtab = psymtab;
22780       map->cu_index = i;
22781       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
22782       gdb_assert (slot != NULL);
22783       gdb_assert (*slot == NULL);
22784       *slot = map;
22785
22786       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22787                               per_cu->offset.sect_off);
22788       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22789       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
22790       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22791     }
22792
22793   /* Dump the address map.  */
22794   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
22795
22796   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
22797   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
22798     {
22799       struct signatured_type_index_data sig_data;
22800
22801       sig_data.objfile = objfile;
22802       sig_data.symtab = symtab;
22803       sig_data.types_list = &types_cu_list;
22804       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
22805       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
22806       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
22807                               write_one_signatured_type, &sig_data);
22808     }
22809
22810   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
22811      lists.  */
22812   uniquify_cu_indices (symtab);
22813
22814   obstack_init (&constant_pool);
22815   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
22816   obstack_init (&symtab_obstack);
22817   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
22818   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
22819
22820   obstack_init (&contents);
22821   make_cleanup_obstack_free (&contents);
22822   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
22823   total_len = size_of_contents;
22824
22825   /* The version number.  */
22826   val = MAYBE_SWAP (8);
22827   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22828
22829   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
22830   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22831   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22832   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
22833
22834   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
22835   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22836   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22837   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
22838
22839   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
22840   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22841   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22842   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
22843
22844   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
22845   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22846   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22847   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
22848
22849   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
22850   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22851   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22852   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
22853
22854   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
22855
22856   write_obstack (out_file, &contents);
22857   write_obstack (out_file, &cu_list);
22858   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
22859   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
22860   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
22861   write_obstack (out_file, &constant_pool);
22862
22863   fclose (out_file);
22864
22865   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
22866      here.  See unlink_if_set.  */
22867   cleanup_filename = NULL;
22868
22869   do_cleanups (cleanup);
22870 }
22871
22872 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
22873    
22874    Note that the file format used by this command is documented in the
22875    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
22876
22877 static void
22878 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
22879 {
22880   struct objfile *objfile;
22881
22882   if (!arg || !*arg)
22883     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
22884
22885   ALL_OBJFILES (objfile)
22886   {
22887     struct stat st;
22888
22889     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
22890     if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22891       continue;
22892
22893     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
22894     if (dwarf2_per_objfile)
22895       {
22896         volatile struct gdb_exception except;
22897
22898         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
22899           {
22900             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
22901           }
22902         if (except.reason < 0)
22903           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
22904                              _("Error while writing index for `%s': "),
22905                              objfile_name (objfile));
22906       }
22907   }
22908 }
22909
22910 \f
22911
22912 int dwarf2_always_disassemble;
22913
22914 static void
22915 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
22916                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
22917 {
22918   fprintf_filtered (file,
22919                     _("Whether to always disassemble "
22920                       "DWARF expressions is %s.\n"),
22921                     value);
22922 }
22923
22924 static void
22925 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
22926                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
22927 {
22928   fprintf_filtered (file,
22929                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
22930                     value);
22931 }
22932
22933 void _initialize_dwarf2_read (void);
22934
22935 void
22936 _initialize_dwarf2_read (void)
22937 {
22938   struct cmd_list_element *c;
22939
22940   dwarf2_objfile_data_key
22941     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
22942
22943   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
22944 Set DWARF 2 specific variables.\n\
22945 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
22946                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
22947                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
22948
22949   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
22950 Show DWARF 2 specific variables\n\
22951 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
22952                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
22953                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
22954
22955   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
22956                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
22957 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22958 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22959 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
22960 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
22961 caching, which can slow down startup."),
22962                             NULL,
22963                             show_dwarf2_max_cache_age,
22964                             &set_dwarf2_cmdlist,
22965                             &show_dwarf2_cmdlist);
22966
22967   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
22968                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
22969 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22970 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22971 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
22972 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
22973 conversational style, when possible."),
22974                            NULL,
22975                            show_dwarf2_always_disassemble,
22976                            &set_dwarf2_cmdlist,
22977                            &show_dwarf2_cmdlist);
22978
22979   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
22980 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22981 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22982 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during dwarf2\n\
22983 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
22984 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
22985                             NULL,
22986                             NULL,
22987                             &setdebuglist, &showdebuglist);
22988
22989   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
22990 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22991 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22992 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
22993 The value is the maximum depth to print."),
22994                              NULL,
22995                              NULL,
22996                              &setdebuglist, &showdebuglist);
22997
22998   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
22999 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
23000 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
23001 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
23002 the demangler."),
23003                            NULL, show_check_physname,
23004                            &setdebuglist, &showdebuglist);
23005
23006   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
23007                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
23008 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
23009 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
23010 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
23011 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
23012 performance issue.\n\
23013 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
23014                            NULL,
23015                            NULL,
23016                            &setlist, &showlist);
23017
23018   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
23019                _("\
23020 Save a gdb-index file.\n\
23021 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
23022                &save_cmdlist);
23023   set_cmd_completer (c, filename_completer);
23024
23025   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
23026                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
23027   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
23028                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
23029
23030   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
23031                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
23032   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
23033                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
23034 }